Subido por JUAN JOSE NIETO BERNAL

PRCESADORA DE LATEX

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DISEÑO BÁSICO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LATEX DE CAUCHO
NATURAL PARA DIFERENTES CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN
ADRIANA MILENA ANDRADE CABALLERO
LUDY ANDREA PRADA ARDILA
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERIAS FISICO-QUIMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
BUCARAMANGA
2005
DISEÑO BÁSICO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LATEX DE CAUCHO
NATURAL PARA DIFERENTES CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN
ADRIANA MILENA ANDRADE CABALLERO
LUDY ANDREA PRADA ARDILA
Trabajo presentado como requisito parcial para optar al título de
Ingeniera Química
Director:
ALVARO RAMIREZ GARCIA
Ph.D. Ingeniería Química
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
FACULTAD DE INGENIERIAS FISICO-QUIMICAS
ESCUELA DE INGENIERÍA QUÍMICA
BUCARAMANGA
2005
2
3
4
A mi papá, Hugo Hernando, quien me enseño
que en la universidad se aprende a pensar
para hacer mejor lo que se quiere.
A mi mamá, Maria Claudia, por su vida, paciencia e inteligencia,
por ser mujer, por ser apasionada y sobre todo por ser mamá.
Y a mi familia Caballero Badillo por ser quien son
y ayudarme a ser lo que soy.
Adriana
5
A DIOS por el ser el alfa y el omega de mi vida,
a quien debo todo lo que soy y lo que tengo.
A mis Padres, MIGUEL y LEONILDE, por su amor, esfuerzo,
confianza y apoyo incondicional en todo momento.
A mis hermanos por creer y esperar lo mejor de mí.
Y a todas las personas que de una u otra manera hicieron posible
llegar a alcanzar esta meta de mi vida
LUDY ANDREA
6
AGRADECIMIENTOS
A Mr. T. W. Kang, Gerente de Engmepho Professional Enterprise, EMP, empresa
de Malasia que trabaja en el diseño de equipos y líneas para la producción de
Caucho Técnicamente Especificado, por creer en nuestro trabajo de grado sin
conocernos, responder oportunamente a nuestras inquietudes vía e-mail con
aportes novedosos al proceso y por su ayuda incondicional.
A nuestro director el profesor Alvaro Ramírez García por la aceptación de esta
idea, su orientación, confianza y apoyo brindada durante el desarrollo de este
trabajo.
A la Promotora de Caucho del Magdalena Medio, PROCAUCHO, por su atención
y colaboración.
A nuestras familias por brindarnos apoyo y ánimo en la culminación del trabajo y
nuestros amigos por escucharnos ideas y ayudarnos a unificarlas.
7
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
1
1.
4
LATEX Y CAUCHO NATURAL
1.1
LÁTEX NATURAL
4
1.2
CAUCHO NATURAL
5
1.3
PRESENTACIONES COMERCIALES DEL CAUCHO NATURAL
7
1.3.1
Tipos y Grados del Caucho Natural
9
1.3.1.1
Látex
11
1.3.1.2
Hojas de Caucho Ahumadas
11
1.3.1.3
Hojas Secadas al Aire
11
1.3.1.4
Caucho Crepe
11
1.3.1.5
Caucho Técnicamente Especificado
12
2.
MERCADO DEL CAUCHO NATURAL
2.1
ÁMBITO MUNDIAL
12
12
2.1.1
Panorama de Productores
12
2.1.2
Productos de Caucho Natural
13
2.1.3
Subproductos del Caucho Natural
14
2.1.4
Demanda del Caucho Natural
15
2.2
AMBITO NACIONAL
16
2.2.1
Presentaciones del Caucho Natural
18
2.2.2
Productos de Caucho Natural
19
2.2.3
Subproductos de Caucho Natural
19
2.2.4
Valorización de la Oferta Nacional
20
2.2.5
Demanda del Caucho Natural
20
8
3.
PROCESO DE BENEFICIO DEL LÁTEX
3.1
PROCESO SECO DEL CAUCHO TECNICAMENTE ESPECIFICADO
3.1.1
4.
Ventajas del Proceso Seco
22
23
DISEÑO BÁSICO
4.1
21
24
PLANTA PEQUEÑA
25
4.1.1
Panorama Actual
26
4.1.2
Diagrama de Bloques y de Flujo del Proceso Artesanal
27
4.2
PLANTA MEDIANA
4.2.1
4.3
37
Diagrama de Bloques y de Flujo del Proceso Hevea Crumb.
PLANTA GRANDE
38
43
4.3.1
Diagrama de Bloques y de Flujo del Proceso de Látex Centrifugado
44
4.3.2
Diagrama de Bloques y de Flujo del Proceso Seco
52
5.
ANÁLISIS Y PRUEBAS
56
5.1
LÁTEX NATURAL
56
5.1.1
Hidrocarburo Caucho
57
5.1.2
Alcalinidad Total
57
5.1.3
Ácidos Grasos Volátiles
57
5.2
CAUCHO NATURAL
58
5.2.1
Suciedad
58
5.2.2
Cenizas
58
5.2.3
Material Volátil
58
5.2.4
Nitrógeno
58
5.2.5
Índice de Retención de Plasticidad
59
6.
ANÁLISIS ECONÓMICO
60
9
6.1
PLANTA PEQUEÑA
61
6.2
PLANTA MEDIANA
62
6.3
PLANTA GRANDE
62
6.3.1
Planta de Látex Centrifugado
62
6.3.2
Planta de TSR
63
7.
CONCLUSIONES
64
8.
RECOMENDACIONES
66
BIBLIOGRAFIA
67
ANEXOS
71
10
LISTA DE TABLAS
pág.
Tabla 1. Variación de los diversos constituyentes del látex.
5
Tabla 2. Composición Típica del Caucho Natural.
6
Tabla 3. Descripción de los Grados TSR.
11
Tabla 4. Superficie Cosechada y Rendimientos de Caucho Natural en los
12
Principales Países Productores.
Tabla 5. Principales Países Consumidores de Caucho Natural.
15
Tabla 6. Áreas en Producción de Caucho Natural en Colombia.
17
Tabla 7. Áreas Sembradas con Caucho en Colombia (Ha.).
18
Tabla 8. Composición del Látex.
25
Tabla 9. Causas y Soluciones de los Defectos Usuales que se Presentan
29
en las Laminas de Caucho.
Tabla 10. Recomendaciones para mejorar el Proceso Tradicional.
31
Tabla 11. Balance de Masa del Proceso Artesanal.
36
Tabla 12. Composición del caucho Hevea Crumb.
39
Tabla 13. Balance de Masa del Proceso Hevea Crumb.
41
Tabla 14. Composición del Látex Centrifugado con Alto Amonio.
46
Tabla 15. Balance de Masa del Proceso de Látex Centrifugado.
50
Tabla 16. Balance de Masa del Proceso Seco.
55
Tabla 17. Información Económica de los Proyectos.
60
Tabla 18. Resultado del Análisis Económico de la Planta Pequeña.
61
Tabla 19. Resultados del Análisis Económico de la Planta Mediana.
62
Tabla 20. Resultados del Análisis Económico de la Planta de Látex.
63
11
LISTA DE FIGURAS
pág.
Figura 1. Demanda Mundial del Caucho Natural según las Calidades (1999). 16
Figura 2. Usos del Látex Natural Concentrado a Nivel Mundial.
16
Figura 3. Usos del Caucho Natural a Nivel Mundial.
16
Figura 4. Diagrama de Bloques del Proceso de Beneficio del Látex.
21
Figura 5. Diagrama de Bloques del Proceso Artesanal.
27
Figura 6. Diagrama de Flujo del Proceso Artesanal.
35
Figura 7. Diagrama de Bloques del Proceso Hevea Crumb.
38
Figura 8. Diagrama de Flujo del Proceso Hevea Crumb.
40
Figura 9. Diagrama de Bloques del Proceso de Látex Centrifugado.
45
Figura 10. Diagrama de Flujo del Proceso de Látex Centrifugado.
48
Figura 11. Diagrama de Bloques del Proceso Seco.
52
Figura 12. Diagrama de Flujo del Proceso Seco.
54
12
LISTA DE ANEXOS
pág.
Anexo A. Propiedades del Látex Natural.
72
Anexo B. Propiedades del Caucho Natural.
78
Anexo C. Especificaciones de los Tipos de Caucho Natural.
80
Anexo D. Estructura de la Cadena del Caucho.
85
Anexo E. Departamentos Productores de Caucho Natural en Colombia.
86
Anexo F. Proceso de Beneficio del Látex.
87
Anexo G. Características de la Zona de Cultivo.
104
Anexo H. Explotación de los Árboles de Caucho.
105
Anexo I. Memorias de Cálculo.
109
Anexo J. Hoja de Especificación para la Laminadora L1.
120
Anexo K. Equipos para la Planta Mediana.
121
Anexo L. Equipos para la Planta de Látex Centrifugado.
128
Anexo M. Equipos para el Proceso Seco.
142
Anexo N. Costos Generales.
147
13
TITULO*: DISEÑO BÁSICO DE UNA PLANTA PROCESADORA DE LÁTEX DE
CAUCHO NATURAL PARA DIFERENTES CAPACIDADES DE PRODUCCIÓN.
AUTORAS: ANDRADE CABALLERO, Adriana Milena y PRADA ARDILA, Ludy
Andrea**.
PALABRAS CLAVES: Látex, Diseño, Beneficio, Caucho
Técnicamente Especificado, Proceso Seco, Hevea Crumb.
Natural,
Caucho
CONTENIDO:
En Colombia, a nivel de cultivo de caucho natural ya se cuenta con un conocimiento
sobre el tratamiento técnico de semillas, viveros, control de plaga, etc, adecuado a las
diferentes zonas del país, pero a nivel industrial, se está en mora de profundizar en la
investigación tecnológica y económica del sector cauchero. Analizando las ventajas y
deficiencias del proceso de beneficio del caucho natural, se realizaron diseños básicos
que incluyen recomendaciones para los pequeños productores y se proponen nuevas
alternativas de producción para mejorar la calidad del caucho natural nacional.
Los diseños básicos se basan en aproximaciones del proceso y estimaciones
generales de los costos. En el primer diseño para una pequeña producción, se
propone la utilización de equipos sencillos y económicos para tecnificar el proceso
tradicional de beneficio del caucho natural. El segundo diseño para una mediana
producción, es una alternativa de asociación de productores de caucho natural y se
basa en el proceso Hevea Crumb para producir Caucho Técnicamente Especificado
(TSR). El último diseño para una gran producción consta de dos propuestas, una para
producir TSR a partir de las láminas de caucho producidas actualmente en el país con
el proceso seco y otra para obtener látex centrifugado.
En el trabajo se recomienda la utilización de un secador solar para mejorar las
características de las láminas de caucho, aunque se requiere de mayor investigación
para determinar la cinética de secado del caucho natural. Además, se concluye que el
proceso seco es una buena alternativa de producción de TSR ya que es sencillo, se
adapta a la producción realizada por los pequeños productores, es menos agresivo
con el medio ambiente y resultó rentable al realizar la estimación de los costos y
calcular los índices de evaluación económica.
*
**
Trabajo de Grado.
Facultad de Ingenierías Físico-Química
Escuela de Ingeniería Química
Director: Dr. Alvaro Ramírez García
TITLE*: BASIC DESIGN OF A NATURAL RUBBER LATEX PROCESSOR PLANT
FOR DIFFERENT PRODUCTION CAPACITIES.
AUTHORS: ANDRADE CABALLERO, Adriana Milena and PRADA ARDILA, Ludy
Andrea**.
KEY WORDS: Latex, Design, Benefit, Natural Rubber, Technically Specified Rubber,
Dry Process, Hevea Crumb.
DESCRIPTION:
In Colombia, at level of natural rubber cultivation there is already a knowledge of the
technical treatment of seeds, breeding grounds, plague control, etc, which has been
adapted to the different zones of the country, but at industrial level, it is waiting for its
deepening in the technological and economic research of the rubber sector. Analyzing
the advantages and deficiencies of the natural rubber benefit process, basic designs
have been carried out which include recommendations for small producers and new
alternatives of production are proposed in order to improve the national natural rubber
quality.
The basic designs are based on approaches of the process and general estimations of
costs. In the first design for a small production, the use of simple and economic
equipment to improve technically the traditional process of natural rubber benefit is
proposed. The second design for a medium production is an alternative of natural
rubber producers association and it is based on the Hevea Crumb process to produce
Technically Specified Rubber (TSR). The last design for a big production consist on
two proposals, one to produce TSR from the rubber sheets which are produced at the
moment in the country by the dry process and the other one to obtain centrifuged latex.
In the work the use of a solar dryer is recommend to improve the characteristics of the
rubber sheets, although it is required a greater investigation in order to determine the
drying kinetics of the natural rubber. In addition, it is concluded that the dry process is
a good alternative to produce TSR since it is simple, it is adapted to the production
made by the small producers, it is less aggressive with the environment and it was
found to be profitable when making the cost estimation and calculating the indexes of
economic evaluation.
*
Trabajo de Grado.
Facultad de Ingenierías Físico-Química
Escuela de Ingeniería Química
Director: Dr. Alvaro Ramírez García
**
2
INTRODUCCIÓN
En Colombia se consumen aproximadamente 30.000 toneladas anuales de
caucho natural y tan solo se producen 4.610 a pesar de tener disponibilidad de
tierras e infraestructura no sólo para ser autosuficientes sino producir excedentes
para la exportación. A su vez, a nivel nacional existen más de 300 empresas
diversificadas que requieren el caucho natural como materia prima para obtener
productos elaborados, aumentando progresivamente la demanda anual de caucho
natural.
Todo lo anterior ha conducido a que el gobierno nacional desarrolle
programas para fomentar la expansión del cultivo de caucho, por medio del
Ministerio de Agricultura y Federación Nacional de Productores de Caucho Natural
de Colombia “FEDECAUCHO”, y a través de incentivos con créditos blandos y
exención de renta liquida gravable.
Una adecuada estrategia de incentivo tanto a nivel agrícola como industrial puede
llegar a fortalecer la cadena agroindustrial del caucho en Colombia, sin embargo,
hay que resaltar que a nivel de cultivo, ya se cuenta con un conocimiento sobre el
tratamiento técnico de semillas, viveros, producción de varetas para injerto, control
de plaga, etc, adecuado a las diferentes zonas del país, respaldado por ensayos y
observaciones de campo controladas, lo que permite mayor éxito en las
plantaciones futuras; pero que a nivel industrial, es claro que el país está en mora
de profundizar en la investigación tecnológica y económica del sector cauchero.
La calidad del caucho obtenido a nivel de la plantación, depende especialmente
del procesamiento que se le de al látex.
El látex recolectado puede ser
preservado y concentrado para comercializarlo como látex natural o coagulado y
transformado en diversos grados de caucho natural seco.
El proceso de beneficio del caucho natural a nivel nacional es desarrollado en su
mayoría por pequeños productores, en espacios muy sencillos y pequeños
mediante la aplicación de métodos artesanales, produciéndose caucho en lámina
que se clasifica según sus características visibles.
Sin embargo, la industria
colombiana, al igual que en el resto del mundo, demanda Caucho Técnicamente
Especificado (TSR), esto relega la producción interna a la pequeña y mediana
industria de pegantes que demanda caucho de menor calidad.
Como un primer paso para el desarrollo e investigación tecnológica del
procesamiento del caucho natural, se realizan diseños básicos para diferentes
capacidades de producción, basados en aproximaciones del proceso y
estimaciones generales de los costos y con esto determinar si estudios detallados
del proceso deben realizarse posteriormente.
Analizando las ventajas y deficiencias del proceso de beneficio llevado a cabo en
el país, se realizan diseños básicos que incluyen recomendaciones para los
pequeños productores y proponen nuevas alternativas de producción para mejorar
la calidad del caucho natural nacional.
El primer diseño o planta pequeña de 10 hectáreas de caucho natural en
producción, va dirigido al campesino y se basa en una tecnología básica y
económica. La planta mediana de 150 hectáreas, es una alternativa de asociación
de productores de caucho natural y su diseño se basa en el proceso Hevea Crumb
para producir caucho en desmigajado. El diseño de la planta grande para 2000
hectáreas, consta de dos propuestas, una de producción de látex centrifugado y
otra de Caucho Técnicamente Especificado utilizando el proceso seco, cuya
materia prima son las láminas de caucho producidas actualmente en el país.
Por último, se realiza la estimación de costos a cada proyecto y con los índices de
evaluación económica se encuentra que el pequeño productor puede seguir
2
realizando el proceso de beneficio de caucho laminado basándose en las
recomendaciones propuesta, las cuales no modifican drásticamente su método
artesanal y no genera pérdidas.
Por otra parte, el proceso seco resulta ser
rentable y una buena alternativa de producción de Caucho Técnicamente
Especificado ya que se adapta a la producción tradicional del país.
3
1. LATEX Y CAUCHO NATURAL
1.1 LÁTEX NATURAL
El látex es un polímero (principalmente cis-1,4-polisopreno) disperso en agua que
contiene además proporciones variables de sustancias orgánicas y minerales. Se
encuentra en ciertas células especializadas, llamadas lactíferas, en diferentes
plantas distribuidas en varios países del mundo, entre las que se destacan las del
tipo Hevea, cuyos cultivos se encuentran en las zonas intertropicales de América
del Sur, África y Asia.
El látex se extrae de los árboles mediante la sangría, que consiste en la remoción
de una pequeña porción de corteza hasta alcanzar los vasos laticíferos.
La
primera sangría se recomienda entre los cinco y siete años, la mejor época para
iniciarla es al final de un período seco, no debe coincidir con la temporada de
lluvias ni con la refoliación de los árboles. Una vez iniciado, este procedimiento
puede efectuarse durante 25 y 30 años, cada tres días o dos días por semana.
El látex es un liquido blanco cuyo color puede variar a amarillento según su origen;
con un contenido de hidrocarburo caucho entre el 30 a 40%, y un pH ligeramente
alcalino, que rápidamente se vuelve ácido, como consecuencia de la acción de
ciertos microorganismos o enzimas presentes en el látex, que provocan
coagulación espontánea a las pocas horas de ser sangrado, por lo que hace
necesario un proceso de preservación.
Además de caucho y agua, el látex presenta una gran variedad de sustancias
químicas llamadas constituyentes no caucho, que representan del 7 – 8% de los
sólidos totales en el látex normal y cerca del 3% en el caso de látex centrifugado.
La proporción de estos constituyentes y su composición varían principalmente con
4
las condiciones climáticas (humedad,
sequedad),
la
actividad
fisiológica
(invernación, reposo foliar), y el ciclo biológico (crecimiento, maduración).
En la tabla 1, se indica el rango de composición de los principales constituyentes
del látex natural fresco.
Tabla 1. Variación de los diversos constituyentes del látex.
CONSTITUYENTES
COMPOSICIÓN, %
Hidrocarburo de Caucho (1,4-cis-poliisopreno)
30 – 40
Agua
55 – 70
Proteínas
1,5 – 3
Resinas
1,5 – 2
Azúcares
1–2
Cenizas
0,5 – 1
FUENTE: www.tis-gdv.de/tis_e/ware/kautschuk/naturkautschuk/naturkautschuk.htm
Desde el punto de vista técnico, lo esencial no consiste en conocer de forma
detallada todas las sustancias no caucho, sino la influencia de la composición
sobe las propiedades del caucho y de los látex utilizados en la industria (Anexo A).
La densidad da una medida aproximada de la cantidad de hidrocarburo caucho
presente en el látex. Su peso específico es la resultante de los pesos específicos
del suero y de las partículas de caucho en suspensión y está comprendido entre
0.973 y 0.979 [2]. (Anexo A).
1.2 CAUCHO NATURAL
El caucho natural es el producto de la coagulación del látex, por lo tanto, su
composición depende de la del látex, y de los tratamientos que sufre para ser
transformado en caucho.
5
El caucho bruto no es un polímero bien definido, sino que se encuentra constituido
por una serie de polímetros homólogos [3]. Se sabe que la formula bruta del
hidrocarburo de caucho es (C5H8)n, que representa un hidrocarburo polietilénico y
por tanto se pueden efectuar reacciones de adición, sustitución, escisión,
isomerización, ciclización y polimerización de los derivados etilénicos [3, 15].
No hay un método directo y sencillo que permita determinar la cantidad de
hidrocarburo caucho. Cuando se analiza un caucho se limita a la determinación
del contenido de humedad, extracto acetónico, prótidos y cenizas, mientras el
hidrocarburo caucho se obtiene por diferencia. El rango de la composición de los
constituyentes del caucho se aprecia en la tabla 2.
Tabla 2. Composición Típica del Caucho Natural.
Constituyentes
Promedio (%)
Rango (%)
Humedad
0.5
0.3-1.0
Extracto Acetónico
2.5
1.5-4.5
Proteínas
2.5
2.0-3.0
Cenizas
0.3
0.2-0.5
Hidrocarburo de Caucho
94.2
FUENTE: MORTON, Maurice. Rubber Technology. 2 ed. 1973
La influencia que tiene cada uno de los constituyentes no caucho sobre las
propiedades del caucho son [3]:
-
Humedad: puede tener influencia sobre las propiedades mecánicas del caucho
y favorece el desarrollo de ciertos microorganismos. Un secado insuficiente,
un tratamiento de ahumado (el humo contiene sustancias higroscópicas) o un
almacenamiento en lugares húmedos, conlleva a un aumento de la humedad.
-
Extracto acetónico: principalmente por lípidos, especialmente ácidos grasos,
además de glucósidos de esteroles. Los ácidos grasos y los antioxidantes son
6
los que tienen mayor influencia sobre las propiedades del caucho. La cantidad
de ácidos grasos es importante por su efecto sobre la vulcanización. Se cree
que los esteroles y esteres contienen el antioxidante eficaz para la
conservación del caucho crudo contra la oxidación, ablandamiento y/o
segregación de resina (resinificación) durante el almacenamiento.
-
Prótidos: Tienen una relación directa con la adsorción de agua e influyen en la
velocidad de vulcanización. Su proporción y naturaleza varía tanto por los
factores biológicos como por la variación de los métodos de preparación del
caucho.
-
Cenizas: Son los constituyentes minerales presentes en el caucho. Al preparar
el caucho, en las etapas de dilución, coagulación y lavado se rebaja la
proporción de cenizas hasta un 16% de su total.
Las propiedades físicas del caucho natural pueden variar ligeramente debido a la
presencia de constituyentes no caucho y al grado de cristalinidad (Anexo B). Su
peso específico es de 0.92 a temperatura ambiente, y cambia a 0.95 cuando
ocurre una cristalización [8].
El caucho es un material elástico, es decir, tiene la capacidad de soportar grandes
deformaciones y de volver a su forma inicial. Cuando el caucho es estirado, sufre
una ligera disminución de volumen que lleva consigo un aumento de densidad. El
caucho estirado es un medio anisótropo, las propiedades varían en todas
direcciones [3].
1.3 PRESENTACIONES COMERCIALES DEL CAUCHO NATURAL
El látex puede ser preservado y concentrado para ser comercializado como látex
natural (caucho líquido) o coagulado y transformado en diversos tipos de caucho
7
natural seco, como: láminas secadas al aire, láminas ahumadas, hojas crepe,
caucho granulado reaglomerado y caucho técnicamente especificado (TSR).
Por la coagulación espontánea del látex se forman diferentes desechos o scraps,
que son utilizados para la fabricación de caucho seco de menor calidad, como lo
son algunos tipos de crepe y de TSR.
Dentro de las denominaciones más
comunes dadas a los scraps se encuentran [1, 8]:
-
Sernamby o cintilla: película de látex coagulado sobre la incisión, el drenaje y
el canalete al terminar el escurrimiento del látex.
-
Cup lump o fondos de taza: látex que se coagula espontáneamente en las
tazas o baldes de recolección. Estos junto con las cintillas constituyen el 8%
de la producción total de caucho natural.
-
Scump: producido por la espuma que se reúne en la superficie en los tanques
de coagulación.
-
Bark scraps o Caucho de corteza: es el caucho recuperado de la corteza de los
árboles, por posibles escurrimientos del látex durante el sangrado. Constituye
el 2,5% de la producción total de caucho natural.
-
Earth scraps o Caucho de tierra: constituido por el látex que escurre al pie de
los árboles o es derramado accidentalmente. Es muy oxidado y contiene tierra
y arena. Constituye el 4% de la producción de la producción total de caucho
natural.
El caucho natural en forma de hojas constituye el tipo caucho seco más antiguo y
sencillo producido en pequeña escala.
Dos tipos de hojas son producidas y
comercializadas en el mercado internacional, las hojas secadas al aire y las hojas
de caucho ahumadas.
8
El caucho crepe se prepara a partir de látex o de scraps; en los últimos años
predomina la producción de scraps [23].
1.3.1 Tipos y Grados del Caucho Natural
Universalmente se diferencian tipos de caucho natural con base en el color y la
cantidad de impurezas. Estas características, que influyen poderosamente en el
mercado, son una consecuencia directa del proceso de beneficio y manipulación
del caucho. Actualmente, los tipos de caucho natural de mayor comercialización
son:
1.3.1.1 Látex. Se presenta en forma líquida y concentrada, luego de que el látex
recolectado es tratado con amoniaco para evitar su coagulación espontánea y se
le ha eliminado un alto porcentaje de agua. Se clasifica de acuerdo con la norma
ISO2004 (Anexo C), según el proceso utilizado para su concentración.
1.3.1.2 Hojas de Caucho Ahumadas. Estas hojas se denominan RSSX, donde
la X determina la procedencia, solo se producen a partir de látex natural y se
gradúan basándose en una valoración visual, según su color, consistencia y
presencia de impurezas. Internacionalmente existen las calidades IX, 1, 2 y 3,
aunque es posible encontrar otros grados de clasificación en el mercado, por
ejemplo, la RMA (Rubber Manufacturers Association, New York) establece las
calidades 4 y 5 (Anexo C).
1.3.1.3 Hojas Secadas al Aire (ADSX). Producidas a partir de látex natural y se
clasifican visualmente, según su color y cantidad de impurezas.
1.3.1.4 Caucho Crepe. Uno de los más usados en la industria del calzado, y se
denominan NRCX (Anexo C). Se reconocen diferentes clases, como el crepe
pálido, marrón, ámbar, entre otros. Dependiendo de su espesor son Thin Crepe
9
(tipo delgado) o Thick Crepe (tipo grueso).
Sus grados de clasificación se
establecen primordialmente según el tipo de materia prima y el color.
1.3.1.5 Caucho Técnicamente Especificado (TSR). Estos cauchos se producen
atendiendo a las normas ISO 2000, ISO / TC 115 y las normas TCR. Dentro de la
clasificación que se hace a los TSR se atienden varios parámetros, como la
denominación, tipos especiales y grados [24].
-
La denominación va de acuerdo al país de origen, las formas más comunes en
el comercio mundial son las de Malasia SMR, Indonesia SIR, y Singapur SSR.
-
Los tipos especiales de TSR en la mayoría de las veces se fabrican por
requerimientos explícitos de los compradores, ya que tienen características
muy bien definidas que son requeridas por estos. (Anexo C).
-
Los grados de los TSR dependen de características básicas (Anexo C),
dándoles una denominación dependiendo del porcentaje máximo de impurezas
permitidas y después de realizar las pruebas pertinentes, según la tabla 3.
Los Cauchos Técnicamente Especificados presentan ventajas sobre los cauchos
tradicionales, entre las que se destacan:
-
Están disponibles en un número limitado de grados bien definidos, permitiendo
una fácil y correcta elección de las calidades requeridas por los consumidores.
-
Se conoce su contenido de impurezas y material volátil, por lo tanto, es posible
establecer el precio adecuado para cada tipo de caucho.
-
Es comercializado en forma compacta, y empacado en polietileno, que
previene la degradación del caucho durante su almacenamiento, manejo y
transporte.
-
Al presentarse en un tamaño compacto y estándar, puede facilitar su transporte
a través del manejo mecanizado.
10
Tabla 3. Descripción de los Grados TSR [30].
Materia Prima
Características generales
-
TSR - CV
Látex fresco de alta calidad
-
TSR-L
Látex de alta calidad y de bajo
contenido de caroteno
TSR-5
-
Látex fresco.
Fondos de tasa frescos.
A partir de hojas ahumadas y
hojas secadas al aire producidas
por los pequeños productores.
-
Látex fresco.
A partir de la mezcla de fondos
de tasa, cintillas, y coágulos de
campo limpios.
-
Fondos de tasa.
Cintillas.
Coágulos de campo.
Con las más bajas calidades de
RSS.
-
Coágulos de campo secos y
viejos.
Partes de caucho degradado.
TSR - 10
TSR-20
TSR-50
-
-
Posibles usos
Su viscosidad Money se estabiliza en un
rango reducido.
Es el caucho más suave.
Caucho de color claro y limpio.
Tiene un bajo contenido de suciedad y
cenizas.
Excelente resistencia al envejecimiento.
Excelentes propiedades de
vulcanización teniendo alto esfuerzo de
tensión, módulo y alargamiento a la
fractura.
Monturas mecánicas para el motor y
maquinaria.
Sistemas de suspensión de vehículo.
Componentes generales de automotores.
Puede usarse para los productos transparentes y
de colores claros como:
- las bandas de caucho
- los productos quirúrgicos y farmacéuticos
- máscaras de gas
- aletas del natación y gorras
- los tubos de la bicicleta
- chicle
- pelotas de tenis
- soluciones de adhesivo y cintas.
-
Su contenido de impurezas es bajo.
Su color es claro.
Se caracteriza por su esfuerzo superior.
Se procesa bien sobre todo en la
extrusión y calandrando.
-
Productos destinados para la fricción y
extrusión.
Sellos de anillos.
Cojines de goma.
Separadores, adhesivos, etc.
-
Su color es de café claro.
Al compararlo con el RSS 2 y 3, el TSR10 presenta una viscosidad más baja y
características que facilitan su
mezclando.
Es de color café.
Es el de mayor producción.
Tiene excelentes características de
procesamiento.
Sus propiedades físicas son buenas.
Su viscosidad baja y sus características
de fácil mezclado, reducen el periodo de
masticación y mezclando.
Es de color café profundo.
Es la calidad más baja de TSR.
Es un caucho de viscosidad baja y con
características de fácil mezclado
comparado con las calidades bajas de
RSS y crepe.
-
Neumáticos.
Impermeables.
Tapicería y empaque.
Bandas transportadoras.
En el calzado.
-
Neumáticos.
Llantas de bicicleta.
Impermeables.
Tapicería y empaque.
Bandas transportadoras.
En el calzado.
-
Productos de calzado de baja calidad.
Moldes negros para artículos.
-
-
11
2. MERCADO DEL CAUCHO NATURAL
2.1 ÁMBITO MUNDIAL
2.1.1 Panorama de Productores
La tabla 4 muestra los países productores, el área plantada y el rendimiento por
hectárea.
Tabla 4.
Superficie Cosechada y Rendimientos de Caucho Natural en los
Principales Países Productores.
1999
Puesto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
20
23
26
PAIS
Indonesia
Tailandia
Malasia
Viet Nam
China
India
Nigeria
Sir Lanka
Liberia
Brasil
Filipinas
Costa de Marfil
Myanmar
Bangladesh
Guatemala
México
Ecuador
Rep. Centroafricana
MUNDO
2003
Área
Rendimiento
Área
Rendimiento
Plantada Ha.
Tn/Ha
Plantada Ha.
Tn/Ha
2.300.000
1.548.000
1.400.000
394.900
417.970
387.000
297.500
158.154
100.000
75.000
91.496
67.000
47.359
30.000
35.000
12.000
3.715
1.200
0,70
1,42
0,55
0,63
1,17
1,56
0,36
0,61
1,00
0,93
0,77
1,77
0,49
0,10
1,06
1,83
0,61
0,83
2.700.000
1.990.000
1.193.000
506.000
420.000
400.000
330.000
157.000
115.000
102.000
90.000
70.000
62.000
52.000
44.100
12.800
5.977
1.200
0,60
1,52
0,50
0,77
1,31
1,63
0,34
0,57
0,94
0,94
0,86
1,76
0,58
0,10
1,13
1,76
1,50
0,83
7.523.251
0,89
8.276.377
0,91
FUENTE: FAO. Cálculos Observatorio Agrocadenas.
PDF: Cadena del Caucho en Colombia. Una mirada global a su estructura y dinámica 1991-2005.
12
Los países asiáticos son los mayores productores de caucho natural, con
aproximadamente el 92% de la producción mundial, mientras que los países de
África y América representan solamente el 6% y 2% respectivamente de la
producción mundial. Sin embargo, el rendimiento en kilogramos de caucho natural
por hectárea que presenta América sobrepasa ventajosamente al de Asia.
En los grandes países productores predomina la producción con centros de acopio
y plantas transformadoras en procesos en serie que brindan excelentes
rendimientos. Más del 80% de la producción de caucho natural se realiza en
pequeñas granjas, las cuales, por lo regular, no superan las dos hectáreas en
extensión.
La producción de caucho natural presenta un crecimiento notable durante los
últimos años, explicado principalmente por la masificación del automóvil, aunque
otros elementos como la aparición del VIH, incrementó sustancialmente la
demanda por guantes y preservativos de látex [32]. Otro elemento importante
durante los últimos años es el alto nivel de precios del petróleo, que de seguir con
la tendencia actual podría generar una alta sustitución en el consumo del caucho
sintético por el natural, incentivando la producción de este último.
2.1.2 Productos de Caucho Natural
La Cadena del Caucho comprende desde el cultivo de los árboles de caucho,
pasando por el beneficio hasta obtener el caucho natural, y todos los procesos con
él emprendidos por la industria como mezclado, fabricación de forma básicas y
fabricación de productos finales como llantas, neumáticos y demás (Anexo D).
Los productos elaborados a base de caucho natural o aquellos que en alguno de
sus componentes involucran al caucho natural como materia prima, son
numerosos. Para facilitar su identificación se pueden agrupar en [7]:
13
-
Industria Llantera: Utiliza las dos terceras partes del caucho natural producido
en el mundo.
En esta se incluyen llantas convencionales y radiales,
neumáticos, vulcanización y reencauche.
-
Artículos de caucho de alta tecnología: Estos artículos utilizan un 5% del resto
de la producción mundial de caucho, y son exigentes en cuanto a materias
primas y condiciones de fabricación. Algunos ejemplos son: artículos médicos
y farmacéuticos, piezas de ingeniería y artículos deportivos como balones
profesionales, etc.
-
Artículos de mediana tecnología:
Pueden llegar a representar el 15% del
consumo no utilizado por la industria llantera. Básicamente están constituidos
por
repuestos
de
caucho
para
automotores
y
maquinaria,
bandas
transportadoras y ciertos insumos para el calzado.
-
Artículos de caucho de baja tecnología:
Este tipo de artículos poseen
características estandarizadas, materias primas y formulaciones claramente
definidas por la experiencia, tiempos y temperaturas conocidos. Algunos son:
suelas estándares para zapatos, bolsas para hielo y agua, ruedas para
carretilla, etc.; estos constituyen el 80% de la manufactura del caucho restante.
2.1.3 Subproductos del Caucho Natural
Los subproductos más comunes del árbol de caucho natural son la madera y las
semillas.
El árbol de caucho es maderable después de cumplir su vida útil como productor
de látex, es decir, aproximadamente cuando alcanza los 35 años. La utilización de
la madera comúnmente se efectúa como madera estructural, combustible, madera
para carpintería, pasta para papel y carbón vegetal.
14
De las semillas de caucho se extrae aceite, el cual puede llegar a alcanzar un
valor industrial comparable al del aceite de linaza, actualmente se está utilizando
en algunas partes del mundo en la fabricación de pinturas y barnices, jabones,
aceites epoxidados (para la fabricación de revestimientos anticorrosivos y
productos adhesivos), entre otros. Adicionalmente, a nivel nutricional se destaca
el papel de las tortas de caucho (resultante de la extracción del aceite de la semilla
del caucho), y la harina de semillas de caucho en la fabricación de concentrados
para la alimentación animal.
2.1.4 Demanda del Caucho Natural
Estados Unidos, y los países Asiáticos son los principales consumidores de
caucho natural, como lo indican las cifras de la tabla 5, para el año 2000.
Tabla 5. Principales Países Consumidores de Caucho Natural.
PAIS
Estados Unidos
China
Japón
India
Malasia
Sur de Corea
Francia
Tailandia
Alemania
Brasil
Total Consumido
CONSUMO Tn.
%
1.191.000
1.080.000
751.000
637.000
345.000
331.000
309.000
242.000
250.000
210.000
16,2
14,7
10,2
8,7
4,7
4,5
4,2
3,3
3,4
2,9
7.360.000
100,0
FUENTE: FEDECAUCHO.
PDF: Visión Mundial y Nacional del Cultivo del Caucho, 2003.
La comercialización mundial del caucho se realiza principalmente en las
presentaciones como el TSR L5, 10 y 20, RSS y látex; y su consumo es dominado
por la industria llantera, como se aprecia en las figuras 1 a 3.
15
RSS - 3
20,5%
FUENTE: PDF: La Competitividad del Caucho en
Colombia. 2002.
Otras
Calidades
2,2%
RSS - 1
2,0%
Otros
RSS
5,4%
TSR - 20
54,5%
Figura 1. Demanda Mundial del Caucho
Natural según las Calidades (1999).
TSR - L5
3,0%
Otros
TSR
4,2%
Engom ado de
Tapetes
5%
TSR - 10
8,2%
Globos
3%
Otros
10%
Guantes y
Preservativo
s
52%
Figura 2. Usos del Látex Natural
Concentrado a Nivel Mundial.
Hilo Elástico
10%
Adhe sivos
3%
Pegantes
10%
Cuero
Artificial
10%
Industria
Autom otriz y
Fe rrovia ria
8%
Figura 3. Usos del Caucho Natural
a Nivel Mundial.
Ca lza do
5%
Lá te x
11%
M e dico
2%
Ela sticos
1%
Otros
3%
Lla nta s
67%
FUENTE: PDF: Acuerdo Sectorial de Competitividad de la Cadena Productiva del Caucho Natural y
su Industria.
2.2 AMBITO NACIONAL
Actualmente, en Colombia, el fomento al cultivo del caucho recibe gran impulso
por parte del gobierno nacional, mediante el Programa Nacional de Transferencia
de Tecnología Agropecuaria PRONATA, y el Plan Nacional de Desarrollo
Alternativo PLANTE, como alternativa para la sustitución de cultivos ilícitos y para
mejorar la calidad de vida del habitante rural.
Colombia se caracteriza por ser un país netamente importador de caucho natural,
su producción anual de aproximadamente 4.610 toneladas, es insuficiente para
16
suplir la demanda interna, que si bien se ha venido reduciendo durante los últimos
años, aún supera ampliamente la producción nacional. Durante los últimos años
la industria del caucho se ha visto forzada a importar cerca de 22.000 Tm. anuales
en promedio, que constituyen el 95% del caucho consumido en Colombia.
Se estima que en el país, hay cerca de 10.000 Ha. plantadas y aproximadamente
4300 hectáreas están en etapa productiva, distribuidas en las regiones de
Amazonia, Orinoquía, Zona Cafetera y Magdalena Medio, como se aprecia en la
tabla 6. (Anexo E).
Tabla 6. Áreas en Producción de Caucho Natural en Colombia.
REGIÓN
Caquetá
Caldas
Meta
Putumayo
Guaviare
Antioquia
Tolima
Santander
Otros
TOTAL
AREA EN
PARTICIPACIÓN PRODUCCIÓN PARTICIPACIÓN
PRODUCCIÓN (Ha) NACIONAL (%)
(TON)
NACIONAL (%)
2318
53,89
2615
56,72
607
14,11
576
12,49
399
9,27
379
8,22
253
6
240
5,2
225
5,23
214
4,64
170
3,95
259
5,62
90
2,1
85
1,85
52
1,2
50
1,1
187
4,34
192
4,16
4301
100
4610
100
FUENTE: GOMEZ, Laureano, ICA 2000; Comunicación Directa
Como resultado de los incentivos las áreas sembradas han venido aumentando
paulatinamente, como se aprecia en la siguiente tabla.
17
Tabla 7. Áreas Sembradas con Caucho en Colombia (Ha.)
DEPARTAMENTO
Antioquia
Arauca
Bolívar
Boyacá
Cundinamarca
Casanare
Caldas
Cauca
Caquetá
Córdoba
Guaviare
Meta
Norte de Santander
Quindío
Santander
Tolima
Putumayo
Total
ÁREA ANTES
2003
SIEMBRAS
2003
METAS DE
SIEMBRA 2004
357
20
0
50
235
20
325
50
3.995
0
900
760
10
10
600
600
723
8.655
240
0
0
0
25
0
50
100
750
0
300
0
0
0
480
0
600
2.545
1.000
0
100
0
300
0
100
100
900
400
400
0
400
0
1.500
200
600
6.000
FUENTE: Secretario Técnico de la Cadena del Caucho.
PDF: Cadena del Caucho en Colombia. Una mirada global a su estructura y dinámica 1991–2005
2.2.1 Presentaciones del Caucho Natural
En general en todas las zonas productoras del país se obtiene láminas secadas al
aire y ripio1. En una menor escala, está el caucho natural granulado y solamente
la empresa Prohaciendo (Tolima), produce crepé.
Sin embargo, el más
demandado por la industria es el caucho técnicamente especificado.
Colombia es uno de los pocos países, sino el único donde se comercializa con
ripio, ya que a nivel internacional se comercializa con presentaciones elaboradas
de este (caucho seco de baja calidad).
1
Está constituido por los fondos de tasa y las cintillas, son recogidos, empacados y
comercializados sin recibir ningún tratamiento. Ofrece características favorables para su uso
industrial.
18
2.2.2 Productos de Caucho Natural
El caucho nacional es empleado por innumerables industrias manufactureras. El
sector llantero no utiliza el caucho natural nacional e importa todo el caucho que
demanda la fabricación de sus productos, ya que requiere el de calidad TSR-20.
El caucho producido en Colombia es comprado por la pequeña y mediana
industria de cauchos y adhesivos, éstas son las que manufacturan ruedas para
carretillas, reencauche, pegantes, artículos deportivos, mangueras, suelas,
tacones, calzado, tapetes, empaques y bandillas de caucho.
2.2.3 Subproductos de Caucho Natural
En Colombia, la utilización de productos secundarios del caucho no tiene un
desarrollo industrial comparable con el alcanzado por algunos países asiáticos. La
semilla se utiliza como productora de patrones para injertación, y la utilización de
la madera de caucho se realiza a escala artesanal, ya que no se considera
actualmente en el ámbito nacional como una madera comercial; adicionalmente,
en el país no hay un volumen constante de madera de caucho, lo que imposibilita
aún más su industrialización o comercialización [24].
En Colombia se desarrollan varias actividades asociadas al cultivo del caucho:
-
Cultivo de cobertura. La asociación más común es caucho Kunzú tropical, el
cual es recuperador de suelos y además un banco de proteína para la
alimentación animal.
-
Arreglos agroforestales.
Es común intercalar la plantación de caucho con
cultivos perennes, semiperennes y transitorios. En Colombia existe una amplia
gama de arreglos agroforestales los más comunes son: caucho – cacao,
caucho-maíz y caucho – papaya o café o piña.
-
Arreglos silvopastoriles. Este sistema es común en la región de la Orinoquía.
Es frecuente asociar ganado vacuno a la plantación de caucho, el cual es
alimentado con vegetación de sotobosque.
19
2.2.4 Valorización de la Oferta Nacional
En Colombia no se obtiene caucho técnicamente especificado, y el producido no
tiene una buena aceptación, básicamente por las siguientes razones [24]:
-
No se mantiene un estándar de calidad a través del tiempo ni en todas las
regiones productoras, en cuanto a características básicas como el color,
cantidad de impurezas y/ó contenido de humedad, en el caucho.
-
Carencia de un proceso eficiente de secado.
-
Heterogeneidad en el empacado, al no presentar pesos ni medidas constantes.
-
Heterogeneidad en los valores y niveles de plasticidad.
Al no producir caucho técnicamente especificado, el producto nacional no puede
valorizarse teniendo en cuenta los parámetros estándar internacionales.
Así
mismo en la medida que el caucho nacional mejore estás características será más
aceptado y competitivo.
2.2.5 Demanda del Caucho Natural
Básicamente, la demanda interna de caucho natural, sin discriminar entre nacional
o importado, depende de dos factores: el crecimiento de la demanda de los
productos elaborados a base de caucho y la capacidad de producción de éstos en
el país.
El consumo nacional de caucho natural está representado por el volumen de las
importaciones que para el año 2000 ascendieron a 26.436 Ton, con un 77,87% de
TSR, 21,47% de látex de caucho natural, 0,16% de RSS y 0,48% de crepe.
Las materias primas de mayor demanda son látex y los cauchos técnicamente
especificados, con una tasa de crecimiento promedio anual de 5.03% y de 20.37%
respectivamente. La calidad más demandada es el TSR - 20.
20
3. PROCESO DE BENEFICIO DEL LÁTEX
A partir del proceso de beneficio del látex se puede obtener látex concentrado y
diferentes tipos de caucho seco simultáneamente. Se podría optar por, una única
línea de proceso, dependiendo de la disponibilidad (tipo y cantidad) de la materia
prima, la infraestructura y los equipos, además del tipo de caucho que se desea
obtener. Este proceso se muestra en la figura 4, donde en forma general se
indican las etapas que lo constituyen.
SANGRIA U OBTENCIÓN DEL LATEX
COAGULO DE CAMPO
(Fondo de Tasa, Caucho de
Corteza, de tierra, coagulos, cintas)
RECOLECCIÓN DEL LATEX
FILTRACIÓN Y HOMOGENIZACIÓN
LAVADO
DILUCIÓN
TRITURACIÓN
O LAMINADO
SEDIMENTACIÓN
SECADO
PRESERVACIÓN
SEDIMENTACIÓN
COAGULACIÓN
CONCENTRACIÓN
Evaporación
Cremado
LATEX
CONCENTRADO
LAMINACIÓN
TRITURACIÓN
SECADO
SECADO
CAUCHO SECO DE
MENOR CALIDAD
(Crepe o TSR – 20)
Centrifugación
CAUCHO SECO
(ADS, RSS, Crepe)
CAUCHO SECO
TSR
Figura 4. Diagrama de Bloques del Proceso de Beneficio del Látex.
21
Los procesos convencionales del beneficio del látex se describen en detalle en el
Anexo F.
Actualmente, el caucho técnicamente especificado no solo se produce
a partir de la coagulación química del látex o los fondos de tasa, por el proceso
Hevea Crumb y Dynat respectivamente [10], sino por medio de un proceso seco
(Dry Process), el cual transforma las hojas de caucho producidas por los
pequeños productores a TSR.
3.1 PROCESO SECO DEL CAUCHO TECNICAMENTE ESPECIFICADO [6]
La implementación del proceso húmedo tiene un impacto directo sobre el medio
ambiente, las aguas residuales y el aire usado en el proceso deben ser tratados
con sistemas costosos antes de que estos sean liberados al ambiente.
El sistema de procesamiento de caucho seco obtiene caucho técnicamente
especificado a partir de láminas secas, material crepe, láminas ahumadas, láminas
secadas al aire, caucho de natas y crepes. Dependiendo de la calidad de la
materia prima y de los métodos de mezclado se producen los diferentes grados de
caucho técnicamente especificado.
El proceso seco no utiliza agua, es por esto que solamente usa material que
contenga un porcentaje menor o igual al 5% de humedad.
Por lo tanto,
inicialmente la materia prima sufre una inspección visual para clasificar los
diferentes tipos de caucho seco que ingresan al proceso.
Ya que el caucho seco ingresa en forma de balas es necesario reducirlo de
tamaño a pequeños bloques, por medio de una cortadora hidráulica, luego estos
son mezclados y homogeneizados en un molino que opera a altas temperaturas,
de donde salen migas calientes, las cuales son conducidas a un enfriador de túnel,
donde se disminuye su temperatura con aire a temperatura ambiente.
22
Si se desea obtener un tipo de caucho técnicamente especificado especial, como
el TSR – CV, es necesario adicionar un agente químico en la etapa de mezclado y
homogenización, tal como el HNS.
Finalmente, las migas son pesadas, comprimidas en balas y empacadas en bolsas
de plástico como se describe en el etapa de empacado del proceso húmedo del
caucho seco.
Para determinar el grado de caucho técnicamente especificado
obtenido, se realizan las pruebas correspondientes para medir los parámetros
establecidos según la norma. Sin embargo, se conoce que usando RSS-3 se
obtiene un TSR-10 o 20 dependiendo del contenido de suciedad de las hojas, y de
las hojas secadas al aire se puede llegar a obtener un caucho técnicamente
especificado de mejor calidad, tal como el TSR- 5.
3.1.1 Ventajas del Proceso Seco
-
Al no utilizar agua, este proceso no contamina el medio ambiente comparado
con el proceso húmedo, en el cual, se deben tratar las aguas residuales y el
aire sucio que sale.
-
Debido a que la materia prima de este proceso es prácticamente seca, esta no
libera olores a los alrededores, como en el caso de la materia prima del
proceso húmedo (fondos de taza y cintillas).
-
Bajos costos de inversión y menor tiempo del ciclo de producción en
comparación con el convencional proceso húmedo (sin planta de tratamiento
de agua).
-
Bajos costos de procesamiento ya que solo involucran los costos eléctricos.
No se generan costos de combustibles y tratamientos de aguas residuales.
-
Las fábricas requieren menor espacio, poca mano de obra especializada, así
como menor maquinaria para el procesamiento, haciendo más sencilla su
operación y mantenimiento.
-
Es posible producir grados especiales de mezclas de caucho, según los
requerimientos del consumidor.
23
4. DISEÑO BÁSICO
Al analizar el Mercado del Caucho Natural y con base en la distribución nacional
de las áreas productivas (tabla 6), se establecieron las capacidades de producción
para las tres plantas procesadoras de látex de caucho natural, además se
seleccionaron las líneas de proceso del látex que se pueden llevar a cabo en cada
una de las plantas, teniendo cuenta las ventajas, desventajas y los factores
tecnológicos de cada proceso, y de realizar un diseño innovador que mejore
calidad actual.
Se establecen tres tipos de plantas, pequeña, mediana y grande, y para cada una
de ellas se presentan las razones del por qué de su capacidad, localización y línea
de proceso escogido y sus diagramas de flujo y balances de masa. Los balances
de masa se realizan utilizando una hoja de cálculo de EXCELL.
La producción promedio nacional de caucho seco natural es de 1.1802 toneladas
anuales por hectárea, las cuales se obtienen del procesamiento de 3600 litros de
látex por hectárea por año, mientras que los scraps corresponden al 15% de la
producción total de caucho seco (aproximadamente 208,23 Kg/Ha.año).
La tabla 8 indica la composición del látex utilizada para realizar los diseños
básicos. La composición de los productos de caucho seco obtenidos en cada uno
de los diseños propuestos se establecen a partir de la tabla 1.
2
Dato obtenido en conversación directa con el señor Laureano Gómez, funcionario del ICA.
24
Tabla 8. Composición del Látex.
CONSTITUYENTES
COMPOSICIÓN, %
Hidrocarburo de Caucho
32
Agua
60
Proteínas
3
Resinas
2
Azúcares
2
Cenizas
1
Establecido por las autoras a partir de los rangos de la tabla 1
4.1 PLANTA PEQUEÑA
En Colombia, la producción de caucho natural es desarrollada en su mayoría por
pequeños productores en plantaciones que, por lo general, presentan bajas
densidades de siembra. Es así, como se define una planta procesadora de 10
hectáreas, en la cual el proceso de beneficio del látex se lleva a cabo en la misma
instalación en donde se encuentran los sembradíos (finca).
La propuesta de diseño se concreta en una serie de recomendaciones para
mejorar el proceso tradicional realizado por los campesinos. Se reconocen los
defectos del caucho seco actualmente producido para establecer los cuidados que
se deben tener en el beneficiadero, y se identifican las etapas criticas del proceso
para proponer la utilización de nuevos equipos.
Este diseño es útil en fincas con 1 – 20 hectáreas de árboles de caucho (bajas
producciones de látex), requiere de poca tecnología y permite ser localizado en
cualquier zona del país apta para el cultivo del caucho (Anexo G).
25
4.1.1 Panorama Actual
En Colombia la mayoría de los productores no cuenta con infraestructura
desarrollada y realizan el beneficio del caucho en espacios muy sencillos y
pequeños, mediante la aplicación de métodos artesanales.
El beneficio se desarrolla bajo cobertizos con techo de zinc que en su mayoría se
componen de dos estancias o cuartos, uno donde se encuentra la alberca, el
espacio destinado para la coagulación y la laminadora y la segunda estancia,
donde se ubica el área de secado. Se obtienen hojas de caucho secadas al aire y
ripio.
Este caucho no tiene buena aceptación; la calidad ofrecida no responde a los
requerimientos de las grandes industrias (calidad constante, buen secado y
empacado), en especial del sector llantero.
Las deficiencias del caucho
colombiano, se pueden explicar por varios motivos [24]:
-
Prácticas inadecuadas de sangría (Anexo H).
-
Deficiencia en el procesamiento, básicamente dadas por malas técnicas y falta
de cuidados mínimos como aseo.
-
Dentro del beneficiadero, el espacio donde se almacena el caucho seco y
empacado presenta un alto contenido de humedad relativa, lo que favorece la
formación de hongos que deterioran la calidad del producto.
-
Hay grandes deficiencias en el proceso de secado y empacado, por falta de
tecnología de secado y de constancia en las características y rigurosidad en el
empacado.
En cambio, el ripio es vendido y bien recibido sin ninguna exigencia de calidad por
pequeños industriales.
26
4.1.2 Diagrama de Bloques y de Flujo del Proceso Artesanal
Cintillas y Fondos de Taza
SANGRÍA
Caucho de Tierra y de Corteza
RECOLECCIÓN
Látex Fresco
RECOLECCIÓN
FILTRACIÓN
EMPACADO
Ripio
Residuos (Hojas, Corteza,
Precoágulos, insectos, etc)
HOMOGENEIZACIÓN
Figura 5. Diagrama de Bloques del
Proceso Artesanal
Látex 30% DRC
Agua
Limpia
DILUCIÓN
Látex 15% DRC
Acido Acético
Agua
Limpia
COAGULACIÓN
LAMINADO
Suero
Agua
Residual
SECADO AL AIRE
Láminas con 5%
de Humedad
EMPACADO
ADS
Se producen láminas secadas al aire con el proceso húmedo de caucho seco y
teniendo en cuenta la tabla 9, se presentan algunas recomendaciones y
parámetros de trabajo para mejorar este proceso.
Cabe destacar que en el
proceso de beneficio, es donde se deben aplicar los mayores cuidados de higiene
y las técnicas más apropiadas de producción.
27
Tabla 9. Causas y Soluciones de los Defectos Usuales que se Presentan en las Laminas de Caucho.
DEFECTOS
CAUSAS
-
Deficiencia
en
la
filtración
SOLUCIONES
y
descuido
después del mismo.
Materia extraña
-
El tamaño de los orificios de la malla utilizada
no es el adecuado.
grande y/o fina
-
-
proceso.
-
y asearlos al finalizar su uso.
laminado.
-
Insuficiente acido
Burbujas
-
Falta de mezclado acido-látex.
pequeñas y/o
-
Fermentación
grandes
color
látex
-
Usar la cantidad apropiada de ácido en la
coagulación.
durante
la
coagulación.
-
Manchas de
del
Tapar en su mayoría los recipientes (tanques,
canoas de coagulación) donde se deposita el látex,
Presencia de impurezas en el coagulado y
-
Filtrar el látex recolectado antes de iniciar el
-
Agitar al agregar el acido al látex.
-
Mantener las canoas de coagulación limpias y
esterilizarlas de vez en cuando con límpido.
Exceso de calor en el secado.
Oxidación del suero (materia orgánica) que
no se remueve de la lámina en el lavado.
-
Establecer y mantener la temperatura apropiada.
-
Usar laminadores provistos con chorros de agua.
-
Lavar las láminas por separado antes de su
secado.
-
No amontonar las láminas mojadas.
-
Escurrir las láminas antes del secado.
-
Cubrir los coágulos con agua limpia cuando estén
firmes para excluir el aire.
29
Superficie
-
Poca agua durante la laminación.
grasosa
-
Uso de humo denso y resino (para las RSS).
Muescas
superficiales
-
Presencia de espuma en el coagulo.
-
Fermentación del látex en la coagulación.
-
Poco agua en la laminación.
-
Láminas con suero.
-
Secamiento lento con poco o ningún humo
Moho
(para las RSS).
-
Láminas
secas
guardadas
en
lugares
húmedos.
Caucho
-
Exceso de calor durante el secado.
Pegajoso
-
Exceso de laminación con poco agua.
Manchas de
-
Lámina que entro en contacto con aceite o
aceite o grasa
grasa en el laminador.
-
Usar suficiente agua limpia.
-
Usar leña que de humo azulado y
fuego
moderado (para las RSS).
-
Usar la cantidad de acido apropiado.
-
Si se presenta formación de espuma luego de
agregar el ácido, retirarla.
-
Desinfectar las canoas de coagulación.
-
Coagular látex fresco.
-
Usar suficiente agua limpia en la laminación.
-
Lavar bien durante la laminación.
-
Secar a fuego lento, a la temperatura a apropiada
y con suficiente humo.
-
Guardar las láminas en lugares secos.
-
Secar a la temperatura de secado apropiada.
-
Mantener limpio el laminador.
Tabla realizada por las autoras con la información del libro: Manual Técnico del Cultivo del Caucho para la Zona Marginal Baja Cafetera de Caldas.
30
En 10 hectáreas se tienen 4.000 árboles de caucho, de los cuales se recogen
98,63 litros de látex por día, y se obtienen mensualmente 983,33 Kg de caucho
seco y 173,53 Kg de ripio, con el proceso descrito la tabla 10.
Las cantidades de agua y de ácido acético indicadas en la tabla 10, son los
volúmenes adecuados para llevar a cabo el proceso de beneficio sin
corresponder a las cantidades exactas determinadas en el balance de masa.
Esto se hace previendo las dificultades que le genera a los campesinos medir
exactamente las cantidades reportadas en el balance de masa.
El caucho seco obtenido son hojas secadas al aire, con 89,94% de
hidrocarburo caucho, 5% de humedad, 2,39% de proteínas, 2,39% de resinas y
0.29% de cenizas. Esta composición se obtuvo a partir de la normalización de
tabla 2 conociendo que el contenido de humedad de las hojas secadas al aire
en Colombia es del 5% [14].
Tabla 10. Recomendaciones para mejorar el Proceso Tradicional.
ETAPA DEL
DESCRIPCIÓN Y CUIDADOS
PROCESO
-
Se realiza día por medio, conservando el trazado inicial (longitud,
dirección, inclinación) y se suspende en periodo lluviosos.
-
Para sacar el máximo de látex se hace una incisión hasta 1–1,5
mm. del cambium evitando llegar hasta la madera, pues se
forman cicatrices que estorban las sangrías posteriores.
Sangría o Pica
-
Se deben recoger en una bolsa, el caucho de la pica anterior
coagulado en la incisión y canalete.
-
Las cuchillas utilizadas deben tener buen filo para facilitar su
utilización, evitar daños y consumos excesivos de corteza.
-
Todos los elementos para equipar el árbol deben estar limpios, y
colocados correctamente.
-
Informar sobre cualquier enfermedad o daño en los paneles.
31
-
Se debe efectuar en el mismo sentido que el sangrado, y se
requieren de 13 baldes plásticos de 10 litros.
Recolección
Los baldes deben estar limpios, secos y tapados para evitar
pérdidas por derrames y que caiga suciedades al látex.
-
Recolectar por separado el látex y los scraps.
-
Los fondos taza y cintillas se deben recoger todos los días.
-
El caucho de tierra se debe recoger antes de los periodos secos
para evitar incendios.
Equipo: Se recomienda construir un colador, de malla plástica
cuadrada de 20 cm con orificios, sujeta a un marco de madera de 10
cm de alto.
Filtración
-
El colador se coloca sobre las canoas de coagulación para filtrar
el látex cuando se transvase de los baldes a estas, teniendo
cuidado de no derramarlo.
-
Se debe lavar el colador una vez se utilice, para evitar el
taponamiento de los orificios.
-
Se realiza en las canoas de coagulación, en donde se le adiciona
a cada litro de látex un litro de agua limpia.
Dilución
-
Se requiere una medida exacta del agua y del látex.
Equipo: canoas de madera impermeabilizadas con baños de pintura
o parafina, de 1,5 m largo x 0,2 m ancho y 0,2 m alto.
Se recomienda calibrar por litros el volumen de cada canoa,
indicando con marcas visibles cada litro.
Accesorios: una paleta sencilla de aluminio perforada con agujeros
Coagulación
de 1 in de diámetro, con mango de madera y una lámina de aluminio
de 16x20 cm con 16 agujeros de 2 cm de diámetro separados entre
si 4 cm centro a centro y 1 cm de los laterales.
-
Se requieren 5 canoas de coagulación.
-
En cada canoa se colocan 20 litros de látex, 20 litros de agua, y
se le adicionan 30 ml de ácido acético.
-
A medida que se adiciona el ácido, la paleta se arrastra sobre el
32
líquido para mezclar bien.
-
Si se presenta formación de espuma retirarla con la paleta.
-
Se deben cubrir las canoas, puede ser con cartones limpios,
durante todo el tiempo de la coagulación.
-
Después de 2 horas (cuando el coágulo está gelatinoso) se cubre
la superficie del coágulo con agua limpia, teniendo cuidado de no
dejar caer sobre el coágulo un chorro de agua con fuerza.
-
La coagulación culmina al cabo de 12 o 16 horas.
-
Se obtienen 5 coágulos diarios de 5 cm de espesor y 60% de
humedad.
-
Lavar las canoas después de utilizarlas
-
Comprar una laminadora manual (Anexo J) y acondicionarle un
sistema de rociado de agua que permita el lavado de la lámina.
-
A la mañana siguiente de la coagulación, los coágulos son
sacados de las canoas con mucho cuidado para que no se
rompan.
Laminación
-
Pasar cada uno de los coágulos de 5 a 7 veces por la laminadora
para obtener láminas de 2 a 3 mm de espesor.
-
Se obtienen 5 láminas diarias con un 30% de humedad.
-
Entre las pasadas las láminas se mantienen bajo agua en
tanques.
-
Limpiar la laminadora después de utilizarla.
-
Los scraps se dejan al aire para que se sequen.
-
Las láminas se sacan de los tanques con agua y se cuelgan en
palos de bambú bajo sombra, para que escurran durante 2 horas.
-
Se pasan a un secador solar (Anexo I), el cual se considera una
nueva alternativa ecológica, económica y que puede llegar a
Secado
mejorar las características del proceso tradicional de secado al
aire, para emular los buenos resultados obtenidos en el secado
de alimentos.
-
El secado del caucho natural requiere que la energía solar no sea
directa, porque esta deteriora sus propiedades; se utiliza un
33
secador solar de tipo indirecto, en donde la radiación sea
recogida por un dispositivo captador. Hasta el momento han sido
fabricados en aluminio, material fácilmente reciclable, y pintados
exteriormente de color negro para favorecer el calentamiento.
-
Básicamente, el equipo consta de una cámara de secado y un
captador o colector que consiste en una caja poco profunda con
interiores pintados de negro y un panel de vidrio en la parte
superior. El aire calentado en el captador asciende a través de la
cámara (que consta de una chimenea) atravesando una capa de
piedras (cantos rodados) que actúa como reguladora de
temperatura,
insolación
y
adsorbiendo
calor
desprendiéndolo
en
en
periodos
periodos
de
máxima
de
mínima,
homogeneizando de esta forma el secado y mejorando las
condiciones del mismo [13].
-
Lo ideal es tener una báscula, para pesar las láminas y conformar
los 113 Kg de cada bala. Aproximadamente 113 Kg corresponde
a 17 hojas.
-
Para lograr un empaque uniforme, se recomienda usar un marco
de madera de 50x30x50 cm, donde se colocan las láminas
teniendo cuidado de rellanar bien las esquinas y de presionar
cada lámina.
Empacado
-
Se aconseja espolvorear talco en las paredes del marco para
evitar que las láminas se peguen.
-
Las balas de caucho se empacan en bolsas de polietileno, para
que estén libres de la acción del agua, sol y polvo que deteriora
su calidad.
-
Los scraps recolectados se empacan en costales de fique o
polietileno de 15, 20 y 50 kilos para ser comercializados como
ripio,
Almacenamiento
Las balas de caucho deben ser almacenadas en un lugar seco y
sombreado (temperatura entre 15 – 30ºC), en ausencia de agua
que favorezca el enmohecimiento.
34
Figura 6. Diagrama de Flujo del Proceso Artesanal.
C1-0
L1-1
C1. Wo
C1.ac
C-0
C1
C2-0
C2. Wo
C2.ac
C2
L1
C-1
C3-0
C3. Wo
C3.ac
C3
C4-0
C4. Wo
C4.ac
L1-1
C4
C5-0
C5. Wo
C5.ac
C5
C-2
S-1
R-0
RIPIO
L1-2
BALAS DE CAUCHO
35
Tabla 11. Balance de Masa del Proceso Artesanal.
Flujo
Composición
Nombre de
másico total
la corriente
(Kg/día)
Componente
% peso
R-0
5,78
Scraps
100,00
agua
60,00
Hidrocarburo caucho
32,00
Proteínas
3,00
C-0
98,07
Resinas
2,00
Azúcares
2,00
Cenizas
1,00
C1-0
19,61
C2-0
19,61
La composición es igual a la de
C3-0
19,61
la corriente C-0
C4-0
19,61
C5-0
19,61
C1.Wo
22,23
C2.Wo
22,23
agua
100,00
C3.Wo
22,23
C4.Wo
22,23
C5.Wo
22,23
0,033
C1.ac
0,033
C2.ac
ácido acético
99,00
0,033
C3.ac
0,033
C4.ac
0,033
C5.ac
Humedad
60,00
Hidrocarburo caucho
36,99
Proteínas
1,40
C-1
79,70
Resinas
1,04
Azúcares
0,37
Cenizas
0,20
agua
94,21
Hidrocarburo caucho
1,47
Proteínas
1,41
C-2
129,67
Resinas
0,87
Azúcares
1,29
Cenizas
0,63
ácido acético
0,13
L1-1
44,48
Humedad
30,00
Hidrocarburo caucho
66,27
36
Denominación
Ripio
Látex Natural
Látex Natural
-
-
Coágulos de caucho
Suero que queda de la
coagulación
Láminas de caucho
L1-2
35,22
S-1
32,78
R-1
5,78
Proteínas
resinas
azúcares
cenizas
agua
hidrocarburo caucho
proteínas
resinas
azúcares
cenizas
humedad
hidrocarburo caucho
proteínas
resinas
cenizas
1,76
1,76
0,00
0,21
97,89
0,00
0,95
0,13
0,84
0,19
5,00
89,94
2,39
2,39
0,29
Scraps
100,0
Suero retirado de los
coágulos de caucho al
convertirlo láminas
Hojas de caucho secas
Ripio seco y empacado
4.2 PLANTA MEDIANA
Hoy en día los pequeños productores han buscado la forma de agruparse y
consolidar asociaciones que sirvan de herramientas facilitadoras de procesos
de capacitación, asistencia técnica, mejora en la producción, comercialización,
entre otras. A nivel local existen actualmente PROCAUCHO (Promotora de
Caucho del Magdalena Medio S.A.), que junto con otras asociaciones de
caucheros conforman la Federación Nacional de Cultivadores de Caucho,
FEDECAUCHO, la cual tiene como misión el fortalecimiento del gremio
cauchero.
Actualmente PROCAUCHO es una central de beneficio que agrupa a los
agricultores de caucho independientes de la zona, donde se realiza el proceso
de laminado y secado al aire y se comercializa el caucho (ADS, y ripio). Este
diseño fue pensado como una propuesta para diversificar su actual producción,
en busca de ampliar su mercado y suplir la demanda departamental.
37
Se propone el diseño básico para una planta piloto que produzca en promedio
media tonelada por día de caucho Hevea Crumb. Para esto se extrae el látex
de 150 hectáreas de árboles de caucho.
4.2.1 Diagrama de Bloques y de Flujo del Proceso Hevea Crumb.
Cintillas
SANGRÍA
Fondos de Taza
RECOLECCIÓN Y
CLASIFICACIÓN
Látex Fresco
Agua
RECOLECCIÓN
ABLANDAMIENTO
Agua con
Impurezas
FILTRACIÓN
Aceite
Ricino
Residuos (Hojas, Corteza,
Precoágulos, insectos, etc)
Migas de Caucho
HOMOGENEIZACIÓN
Aire
Caliente
Látex 30% DRC
Agua
DESMIGAJADO
SECADO
Migas 0.5%
de Humedad
DILUCIÓN
PRENSADO
Látex 15% DRC
Aceite de Ricino
Acido Acético
COAGULACIÓN
EMPAQUE
Suero
Hevea Crumb 2
DESMIGAJADO
Migas de Caucho
Aire
Caliente
Figura 7. Diagrama de Bloques del
Proceso Hevea Crumb
SECADO
Migas 0.5%
de Humedad
PRENSADO
EMPACADO
Hevea
Crumb
El látex recolectado se filtra, se homogeniza, se diluye y se acidifica con ácido
acético en los tanques de homogenización y luego se pasa a los tanques de
coagulación. La dilución se efectúa hasta un 25% de DRC, puesto que no se
38
requiere de un coágulo medianamente blando [15], ya que posteriormente este
será desmigajado, en una batería de crepadoras. Las migas obtenidas pasan
por un secador tipo túnel de canasta en donde alcanzan una temperatura de
120°C, para finalmente ser empacadas (Anexo K).
A partir de la descripción del proceso Hevea Crumb, se aprecia que el equipo
usado es suficientemente sencillo como para introducirlo en beneficiaderos ya
establecidos y su mantenimiento no es complicado [5], además, estos cauchos
presentan menos impurezas que las láminas tradicionales y su viscosidad es
más baja y uniforme.
Adicionalmente, utilizando los scraps (fondos de taza y cintillas) se obtiene
caucho seco en forma de migas (Hevea Crumb 2), luego de ablandar los scraps
en agua y adicionarles aceite de ricino para continuar con el proceso del
caucho Hevea Crumb desde la etapa de desmigajado hasta culminar con el
empacado. Este caucho puede ser clasificado como TSR 20.
Se obtienen mensualmente 14,75 Ton. caucho Hevea Crumb y 1,39 Ton.
caucho Hevea Crumb 2, la composición de estos se registra en la tabla 12; para
el Hevea Crumb esta se establece como el promedio del caucho natural típico y
a partir de esta se define la composición del Hevea Crumb 2 teniendo en
cuenta que los scraps presentan un mayor contenido de impurezas.
Tabla 12. Composición del caucho Hevea Crumb
Constituyentes
Hevea Crumb
Hevea Crumb 2
Humedad (%)
0,5
0,5
Extracto Acetónico (%)
2,5
2,7
Proteínas (%)
2,5
2,7
Cenizas (%)
0,3
0,5
Hidrocarburo de Caucho (%)
94,2
Establecido por las autoras
39
93,6
Figura 8. Diagrama de Flujo del Proceso Hevea Crumb
TA1-0
TH1-0
TA1-3
Desechos
TA1-3
TH1. ac
TH1. Wo
TH1
TC1-1
C1
TH1-1
CP
C2
TC1.ar
C3
CP
TC1-2
CP
CP1-2
CP1-4
Hevea
Crumb
Hevea
Crumb
PR1-1
CP1-1
SC1-1
SC1-3
SC
CP1-3
PR1-3
Hevea
Crumb 2
Hevea
Crumb 2
PR
40
Tabla 13. Balance de Masa del Proceso Hevea Crumb.
Nombre de Flujo másico
la corriente total (Kg/día)
TH1-0
1471,00
TH1.Wo
TH1.ac
411,88
1,12
TH1-1
1884,00
TC1.ar
3,44
TC1-1
995,73
TC1-2
888,27
CP1-1
531,75
CP1-2
467,42
Composición
Componente
agua
hidrocarburo caucho
proteínas
resinas
azúcares
cenizas
agua
ácido acético
agua
hidrocarburo caucho
proteínas
resinas
azúcares
cenizas
ácido acético
aceite de ricino
humedad
hidrocarburo caucho
proteínas
resinas
azúcares
cenizas
agua
hidrocarburo caucho
proteínas
resinas
azúcares
cenizas
ácido acético
humedad
hidrocarburo caucho
proteínas
resinas
azúcares
cenizas
agua
hidrocarburo caucho
proteínas
41
% peso
60,00
32,00
3,00
2,00
2,00
1,00
100,00
99,00
68,71
24,99
2,34
1,56
1,56
0,78
0,06
100,00
49,65
46,51
1,99
1,33
0,30
0,22
90,08
0,85
2,73
1,82
2,98
1,41
0,13
10,00
85,21
2,26
2,26
0,00
0,27
96,66
0,00
1,62
Denominación
Látex Natural
-
Látex diluido y
acidificado
-
Coágulos de
caucho
Suero que queda
de la coagulación
Migas de caucho
Suero retirado de
los coágulos de
caucho al
SC1-1
491,66
PR1-1
491,66
TA1-0
46,27
TA1-3
66,43
CP1.ar
0,32
CP1-3
51,16
CP1-4
15,60
SC1-3
46,28
PR1-3
46,28
resinas
azucares
cenizas
aceite de ricino
humedad
hidrocarburo caucho
proteínas
resinas
cenizas
humedad
hidrocarburo caucho
proteínas
resinas
cenizas
fondos de tasa y cintillas
humedad
hidrocarburo caucho
proteínas
resinas
cenizas
aceite de ricino
humedad
hidrocarburo caucho
proteínas
resinas
cenizas
agua
hidrocarburo caucho
proteínas
resinas
cenizas
aceite de ricino
agua
hidrocarburo caucho
proteínas
resinas
cenizas
agua
hidrocarburo caucho
proteínas
resinas
cenizas
42
0,20
0,63
0,16
0,74
0,50
94,20
2,50
2,50
0,30
0,50
94,20
2,50
2,50
0,30
100,00
30,07
65,20
2,35
1,94
0,43
100,00
10,00
84,67
2,44
2,44
0,45
95,30
0,00
2,00
0,25
0,37
2,08
0,50
93,60
2,70
2,70
0,50
0,50
93,60
2,70
2,70
0,50
convertirlo migas
Caucho Hevea
Crumb
Balas de Caucho
Hevea Crumb
Scraps
Scraps húmedos
-
Migas de caucho
Suero retirado de
los scraps al
desmigajarlo
Caucho Hevea
Crumb 2
Balas de Caucho
Hevea Crumb 2
4.3 PLANTA GRANDE
En el país se demanda caucho en las presentaciones de látex y TSR, además
de las actualmente producidas, por esto se requiere la adopción de tecnologías
representadas en equipos e infraestructura, pero sobre todo en la mejora de los
procesos de recolección y beneficio.
Actualmente, la mayoría del área plantada con caucho se encuentra agrupada
por zonas y en departamentos específicos, pero al interior de éstos las
pequeñas plantaciones están dispersas, lo que ha retrazado la creación de
centrales de beneficio industrializadas que permitan dar mayor calidad, y por
ende, competitividad al caucho nacional.
El objetivo de este diseño es presentar dos alternativas de producción de
caucho natural, una para obtener látex concentrado, y otra que transforme las
hojas de caucho seco producidas por los pequeños productores en caucho
técnicamente especificado.
Para establecer la capacidad de producción se tiene en cuenta la demanda
nacional de caucho natural, sin embargo, esta es muy alta para ser cubierta por
las plantaciones actualmente productivas en el país. Por tanto, se estableció
un área de 2.000 Ha. para realizar los dos diseños básicos, con la que
aproximadamente se abastecerá el 50% de la demanda de látex de caucho
natural y el 10% de la demanda de TSR a nivel nacional. Esto constituye una
base para el desarrollo tecnológico de este sector agroindustrial que se
encuentra actualmente en crecimiento.
Al revisar la distribución nacional de áreas sembradas y en producción, se
observa que el departamento del Caquetá es la mayor región productora de
43
caucho, por lo que se establece como la zona más apta para localizar
cualquiera de estas dos alternativas.
La implementación del proceso seco para la obtención de TSR, mejoraría la
calidad del actual caucho nacional sin que ocurran cambios en el proceso de
beneficio tradicional realizado por los pequeños productores, además, se
crearía un centro de beneficio que utilizaría la producción de las diferentes
zonas de la región aunque estas se encuentren dispersas, ya que su materia
prima se encuentra en un estado estable que garantiza su preservación en
largos periodos de tiempo.
Sin embargo, la creación de una planta de látex concentrado en el país, implica
la utilización del amoniaco como agente estabilizante desde las plantaciones de
caucho natural, para garantizar que el látex llegue al centro de beneficio en
condiciones óptimas para su procesamiento.
La concentración del látex se realiza por centrifugación hasta un 60% de DRC,
ya que este método tiene como ventaja su corto tiempo de operación y se
obtiene látex de características superiores en cuanto a menor cantidad de
constituyentes no caucho, en comparación con los otros métodos de
concentración [2].
4.3.1 Diagrama de Bloques y de Flujo del Proceso de Látex Centrifugado
44
Solución de
Amoniaco
Figura 9. Diagrama de Bloques del
Proceso de Látex Centrifugado
SANGRÍA
Látex Normal
Solución de
Amoniaco
RECOLECCIÓN DEL
LATEX
FILTRACIÓN
Solución de
Amoniaco
Residuos (Hojas, Corteza,
Precoágulos, insectos, etc)
HOMOGENEIZACIÓN
SEDIMENTACIÓN
Arena, Sílice, Complejo Fosfato
amónico-magnésico
Amoniaco
en Solución
CENTRIFUGACIÓN
Suero
Látex Concentrado
Acido Acético
EXTRACCIÓN DEL
AMONIACO
Cal
COAGULACIÓN
Suero
Aire
Agua
HOMOGENEIZACIÓN
Aceite Ricino
CREPADO
Migas
Solución de
Amoniaco
Aire
Precalentado
PRESERVACIÓN FINAL
EMPAQUE
Látex
Centrifugado HA
SECADO
EMPAQUE
Caucho
de Natas
El látex normal recibido se filtra mientras se vierte a los tanques de
homogeneización, de donde se toma una muestra del látex para caracterizarlo
(porcentaje de DRC y contenido de amoníaco) y determinar si es apto para ser
centrifugado.
Luego, al látex homogenizado se le adiciona amoniaco en
solución al 25%3 para garantizar su preservación durante el proceso y se pasa
a los tanques de sedimentación donde permanece en reposo, dando lugar a la
reacción de formación del complejo fosfato amónico-magnésico ( MgNH 4 PO4 ):
PO4−3 + NH 4+ + Mg +2 + 6 H 2 O → MgNH 4 PO4 * 6 H 2 O
3
Se establece que es mejor utilizar soluciones de amoniaco al 25% desde la sangría hasta
finalizar el proceso de látex concentrado, ya que este es el comercial, y presenta menos
porcentaje de agua con respecto a las soluciones del 5% que recomienda la literatura.
45
Después de que el látex permanece en reposo por 24 horas, se le realiza la
prueba de acido grasos volátiles para garantizar su estabilidad mecánica y
poder ser centrifugado.
El látex se pasa a las centrifugas y los lodos
depositados en los tanques de sedimentación se retiran por el fondo, estos
lodos son ricos en materia inorgánica que se utiliza para el fortalecimiento de
los suelos (Anexo L).
Al cabo de tres horas de operación de las centrifugas, se requiere limpiarlas
para eliminar los residuos de caucho que quedan en el equipo.
El látex
concentrado se lleva a tanques de homogenización, donde se mide su
contenido de hidrocarburo caucho y se le adiciona amoniaco para preservar y
obtener látex centrifugado con alto amonio (HA) con la siguiente composición:
Tabla 14. Composición del Látex Centrifugado con Alto Amonio.
CONSTITUYENTES
COMPOSICIÓN, %
Hidrocarburo de Caucho
60
Agua
38,06
Sólidos no Caucho
1,24
Amoniaco
0,6
Establecido por las autoras a partir del Anexo C
El suero obtenido de la centrifugación contiene aproximadamente un 8% de
DRC, la mayoría de los constituyentes no caucho y el amoniaco, todos estos
disueltos en el agua (constituyente en mayor proporción).
Este puede ser
coagulado para obtener caucho desnatado del tipo crepe o desmigajado, o
puede recolectado junto con las aguas residuales del proceso.
Sin embargo, para cualquiera de las dos opciones de tratamiento del suero se
requiere realizar previamente la extracción del amoniaco, para recuperarlo y
evitar sus continuas emisiones al ambiente.
46
La extracción del amoníaco por arrastre con aire es un proceso de desorción
que se utiliza para reducir el contenido de amoníaco en una corriente de agua
[12]. El amoniaco presente en el suero se encuentra disuelto en el agua en
iones hidróxido de amonio. Para su extracción se añade cal viva hasta cuando
el suero alcance un pH de 10,8 a 11,5, lográndose la conversión de los iones a
amoniaco gaseoso según la reacción:
NH 4 + OH → H 2 O + NH 3
El suero es bombeado a la parte superior de una torre empacada de flujo a
contracorriente para ser distribuido a través del material de empaque, mientras
que el aire entra a través de orificios ubicados en el fondo de la torre. A medida
que las pequeñas gotas de suero van cayendo, el amoníaco libre es arrastrado
de este a la corriente de aire y recuperado en un tanque de burbujeo (Anexo I),
para obtenerlo nuevamente en solución y reintegrarlo al proceso. Por el fondo
de la torre sale el suero el cual debe contener como máximo un 0,2% de
amoniaco.
Después de la extracción el suero se coagula con ácido acético y se procesa en
forma del caucho Hevea Crumb, para producir caucho de natas4, con 80% de
hidrocarburo caucho, 15% de sólidos no caucho y 5% de humedad [15].
Con las 2.000 hectáreas de caucho todas destinadas para planta de látex
concentrado, se obtiene mensualmente 266,74 toneladas de látex centrifugado
de alto amonio y 33,88 toneladas de caucho crepe de natas.
4
Este tipo de caucho natural contiene una mayor proporción de constituyentes no caucho que
el caucho ordinario. Se caracteriza por su rapidez a la vulcanización y se usa para la
elaboración de mezclas resistentes de caucho, como los materiales para pisos y los destinados
a servir de apoyo.
47
Figura 10. Diagrama de Flujo del Proceso de Látex Centrifugado.
DS
TSG.1.1
THG.1-1
THG.1.1
DS
THG.1-0
TSG.1-1
TSG.1.2
THG.1.2
CG.1.1
DS
TSG.1.3
THG.1.3
DS
TSG.1-2
CG.1-1
TB.1
CG.1.2
CG.1-2
TH.2.am
TB.1.am
THG.1.4
DS
TAG.1.1
TB.2.am
THG.2.1
THG.2.2
TRD.1-3
TAG.1-2
TRD.1
THG.2.3
THG.1.5
TAG.1.2
DS
THG.2-1
TB.am
THG.1.6
TAG.1.3
LATEX CENTRIFUGADO
TRD.1.aire
TRD.1-2
TB.am
48
TAG.2.ac
TCG.1.1
TAG.2.1
TCG.1.2
TCG.1.3
TCG.1.4
TRD
.1
-2
TCG.1.5
TCG.1.6
TAG.2.2
TCG.1.7
TGA.2-2
TCG.1-2
TCG.1.8
TCG.1.9
CUG
TCG.1.10
TAG.2.3
TCG.111
CUG
TCG.1.12
TCG.1.13
CUG
TCG.1-3
CUG.1-3
PR
1-1
CUG.1-3
SCG.1-2
SCG.1
CAUCHO DE
NATAS
THG
.2.3
PRG.1.2
49
Tabla 15. Balance de Masa del Proceso de Látex Centrifugado
Nombre de
la corriente
Flujo másico
total (Kg/día)
THG.1-0
19.730,41
TB.1.am
166,87
THG.1-1
19.897,28
TSG.1-1
19.867,44
TSG.1-2
29,85
CG.1-1
8.642,44
CG.1-2
11.225,00
TB.2.am
78,07
THG.2.am
170,89
THG.2-1
8.891,40
Composición
Componente
agua
hidrocarburo caucho
Proteínas
Resinas
Azúcares
Cenizas
amoniaco (NH3)
amoniaco (NH3)
agua
agua
hidrocarburo caucho
Proteínas
Resinas
Azúcares
Cenizas
amoniaco (NH3)
agua
hidrocarburo caucho
Proteínas
resinas
azúcares
cenizas
amoniaco (NH3)
MgNH4PO4
agua
sólidos totales
hidrocarburo caucho
sólidos no caucho
amoniaco (NH3)
agua
hidrocarburo caucho
sólidos no caucho
amoniaco (NH3)
amoniaco (NH3)
agua
amoniaco (NH3)
agua
agua
hidrocarburo caucho
sólidos no caucho
amoniaco (NH3)
50
% peso
60,09
31,81
2,98
1,99
1,99
0,99
0,15
25,00
75,00
60,21
31,54
2,96
1,97
1,97
0,99
0,36
60,21
31,59
2,96
1,97
1,97
0,94
0,34
100,00
37,00
63,00
61,73
1,27
0,00
78,09
8,39
12,92
0,61
25,00
75,00
25,00
75,00
38,06
60,00
1,24
0,70
Denominación
Látex Normal
-
Látex Normal
Homogenizado
Látex Normal
Homogenizado
Sedimentos Retirados
Látex centrifugado
Suero obtenido en la
centrifugación
-
Látex Concentrado
TAG.1-2
11.225,00
TRD.1.aire
18.831,31
TRD.1-2
11.163,67
TRD.1-3
18.892,65
TB.am
244,94
TB.1-2
18.831,41
TAG.2.ac
8,71
TAG.2-2
11.172,37
TCG.1-2
2.911,70
TCG.1-3
8.260,67
CUG.1-2
1.248,38
CUG.1-3
1.663,32
SCG.1-2
1.129,23
PRG.1-2
1.130,23
agua
hidrocarburo caucho
sólidos no caucho
amoniaco (NH3)
aire
agua
hidrocarburo caucho
sólidos no caucho
amoniaco (NH3)
aire
amoniaco (NH3)
agua
amoniaco (NH3)
aire
amoniaco (NH3)
ácido acético
agua
hidrocarburo caucho
sólidos no caucho
amoniaco (NH3)
ácido acético
humedad
hidrocarburo caucho
sólidos no caucho
amoniaco (NH3)
humedad
hidrocarburo caucho
sólidos no caucho
amoniaco (NH3)
ácido acético
humedad
hidrocarburo caucho
sólidos no caucho
humedad
hidrocarburo caucho
sólidos no caucho
humedad
hidrocarburo caucho
sólidos no caucho
humedad
hidrocarburo caucho
sólidos no caucho
51
78,09
8,39
12,92
0,61
100,00
78,52
8,43
12,99
0,06
99,68
0,32
75,00
25,00
100,00
5,1E-04
99,00
78,46
8,43
12,98
0,06
0,08
60,00
31,04
8,96
0,00
84,96
0,46
14,39
0,08
0,11
10,00
72,40
17,61
97,52
0,00
2,48
0,50
80,04
19,46
52,29
61,78
71,26
Suero acondicionado
para la extracción
Suero con menor
contenido de
amoniaco
Amoniaco recuperado
Sln. Amoniaco
recuperada
Aire
-
Suero acidificado
Coágulos de caucho
de natas
Suero obtenido en la
coagulación del
caucho de natas
Migas de caucho de
natas
Suero retirado de los
coágulos al
convertirlos migas
Caucho de natas seco
Balas de Caucho de
natas seco
4.3.2 Diagrama de Bloques y de Flujo del Proceso Seco
ADS, Crepe, RSS
RECEPCIÓN E INSPECCIÓN
REDUCCIÓN DE TAMAÑO
HOMOGENEIZACIÓN
Migas de Caucho
Aire del
ambiente
ENFRIAMIENTO
Figura 11. Diagrama de Bloques del
Proceso Seco
PESADO
PRENSADO
PRUEBAS DEL TSR
EMPACADO
Caucho TSR
El proceso seco para obtener caucho técnicamente especificado se establece
teniendo en cuenta que es un proceso sencillo, adaptable a otras líneas de
producción de caucho ya establecidas, que no contamina el ambiente y es
económico. Además, esta planta compraría la producción de caucho seco de
los pequeños productores, lo que les garantiza un mercado estable que
contribuiría al fomento del cultivo y beneficio del caucho.
52
La materia prima para este diseño básico está conformada por las hojas
secadas al aire producidas por los pequeños productores, cuya composición se
establece en el diseño de la planta pequeña.
El diseño se realiza considerando que durante todas las etapas del proceso
solo ocurren transformaciones físicas de la materia y sin pérdidas, por lo tanto
de las 6,55 toneladas de caucho seco que ingresa diariamente al proceso se
obtiene la misma cantidad de caucho del tipo técnicamente especificado, el cual
es sometido a pruebas que garanticen su calidad y permitan clasificarlo como
algún tipo de TSR (Anexo M).
Cabe destacar que el tipo de TSR obtenido depende básicamente de la calidad
de la materia prima que ingresa al proceso, sin embargo, se espera que de las
hojas secadas al aire se pueda llegar a obtener TSR – 5, como se logra en
Malasia [6].
53
Figura 12. Diagrama de Flujo del Proceso Seco.
H C .1
-0
HC
H C .1
-1
DP.1
DP.2
DP.1-1
DP.1-2
BP.1-1
CT.1-1
BLOQUES DE TSR-10
BP
54
CT
Tabla 16. Balance de Masa del Proceso Seco.
Nombre
de la
corriente
HC.1-0
HC.1-1
DP.1-1
DP.1-2
CT.1-1
BP.1
Flujo
másico
total
(Kg/día)
Composición
Componente
% peso
Denominación
Tamaño
Temp.
humedad
5,00
hidrocarburo
89,94
caucho
Balas de láminas
6555,56
50 x 50 cm
25°C
proteínas
2,39
de caucho
resinas
2,39
cenizas
0,28
humedad
5,00
hidrocarburo
89,94
caucho
Bloques de
6555,56
50 x 25 cm
25°C
proteínas
2,39
caucho
resinas
2,39
cenizas
0,28
humedad
5,00
hidrocarburo
89,94
caucho
3277,78
Migas de caucho
2,5 cm
90°C
proteínas
2,39
resinas
2,39
cenizas
0,28
agua
5,00
hidrocarburo
89,94
caucho
3277,78
Migas de caucho
2,5 cm
90°C
proteínas
2,39
resinas
2,39
cenizas
0,28
humedad*
0,80
hidrocarburo
97,75
caucho
6555,56
Caucho TSR-10
2,5 cm
40°C
nitrógeno*
0,60
impurezas*
0,10
cenizas*
0,75
humedad*
0,80
hidrocarburo
97,75
caucho
6555,56
Balas de TSR-10 79 x 40 x 30
25°C
nitrógeno*
0,60
impurezas*
0,10
cenizas*
0,75
*Corresponde al porcentaje máximo que puede llegar a tener para ser TSR-10
5. ANÁLISIS Y PRUEBAS
No se concibe una industria sin análisis y sin pruebas que aseguren un cierto
control de las materias primas empleadas y de los productos fabricados. A su vez,
el número y tipo de pruebas y análisis que se realizan depende del nivel
tecnológico del proceso.
A continuación se describen las diferentes pruebas y análisis que se le realizan al
látex y al caucho natural en las diferentes etapas de su procesamiento.
5.1 LÁTEX NATURAL
El contenido de hidrocarburo caucho (%DRC) presente en el látex, es el parámetro
más importante que se desea conocer desde el punto vista comercial y su
determinación debe ser realizada al látex fresco, normal y concentrado. Al látex
normal se le debe realizar, por lo menos, análisis que indiquen su contenido de
amoniaco y de ácidos grasos volátiles (VFA).
Además, al látex concentrado se le realizan otras pruebas para caracterizarlo
según las normas internacionales establecidas [16], estas son:
-
Contenido de sólidos totales
-
Índice o número de KOH
-
Estabilidad mecánica
-
Contenido de cobre
-
Contenido de manganeso
-
Contenido de coágulos
56
5.1.1 Hidrocarburo Caucho
Un método aproximado para estimar la cantidad de hidrocarburo caucho, es
utilizando un densímetro graduado en términos del DRC conocido como Metrolac
[5, 15]. Debido a la viscosidad del látex, no es posible realizar una determinación
directa con el Metrolac, por lo que se requiere tomar una muestra del látex y
diluirla con dos volúmenes de agua para determinar el contenido de DRC.
Sin embargo, el método estandarizado consiste en coagular completamente una
cantidad conocida de látex, luego maxalar bajo una corriente de agua, secar y
pesar hasta peso constante, siendo este peso el del hidrocarburo de caucho [16].
5.1.2 Alcalinidad Total
Es importante su determinación para comprobar si la cantidad incorporada de
amoniaco al látex es la adecuada y asegurar su conservación. Además es útil
para poder neutralizar el látex exactamente, con miras a posteriores empleos.
Se puede valorar directamente el amoniaco por medio de una titulación, utilizando
una solución ácida conocida [16]. Sin embargo, al destilar el amoniaco y recoger
el gas en solución también se puede determinar la alcalinidad.
5.1.3 Ácidos Grasos Volátiles
Su determinación es un medio de apreciación del estado de conservación del
látex, ya que son parcialmente responsables del aumento del número o índice de
potasa y de la acción nociva sobre la estabilidad mecánica.
El método de valoración consiste en coagular el látex y al suero acidulado se le
retiraran los ácidos volátiles por arrastre con vapor, se recogen en agua y se
valoran con agua de barita [16].
57
5.2 CAUCHO NATURAL
Los criterios de aspectos y limpieza son los parámetros más importantes para la
clasificación del caucho, a pesar de que a nivel internacional han surgido otros
parámetros estándar de clasificación, graduación, calidad y presentación.
5.2.1 Suciedad
Consiste en la determinación de las impurezas no solubles contenidas en el
caucho natural, mediante la dilución de una muestra de caucho natural con el
objeto de obtener una solución fluida que es filtrada a través de tamices donde se
retienen las impurezas, las cuales se pesan [17, 18] .
5.2.2 Cenizas
Es el procedimiento por medio del cual se elimina el material orgánico siguiendo
los pasos de una desintegración térmica o pirolisis, y los compuestos inorgánicos
se convierten a sus formas más termoestables con una tendencia general a la
formación de los óxidos.
Para su determinación se toma una muestra de caucho natural de peso conocido y
se calcina a temperatura constante [17,19].
5.2.3 Material Volátil
El contenido de material volátil depende del proceso de secado. Se determina por
medio de la perdida de peso que sufre una muestra de caucho natural de peso
conocido cuando se somete a secado en una estufa [17, 20].
5.2.4 Nitrógeno
Consiste en la determinación de la cantidad de nitrógeno presente en una muestra
de caucho natural, mediante la conversión del nitrógeno en amoniaco, y la
recuperación de éste por destilación, basado en método de Kjeldahl [17, 21].
58
5.2.5 Índice de Retención de Plasticidad
Este método da una indicación de la resistencia a la oxidación del caucho natural
a una temperatura específica.
Esta resistencia es indicada por el índice de
retención de plasticidad (PRI), que es la relación expresada como un porcentaje
de la plasticidad vieja y la original determinadas por medio de un plastímetro de
platos paralelos [22].
Además de los análisis descritos, existen otros ensayos que se le realizan al
caucho natural, como son:
-
Determinación de cobre
-
Determinación de manganeso
-
Determinación de hierro
-
Prueba de tracción
-
Dureza
-
Resistencia al desgarre
59
6. ANÁLISIS ECONÓMICO
Para realizar una evaluación primaria de cada uno de las plantas se utilizan los
criterios de Retorno de la Inversión (ROI) y el Tiempo de Pago (Payout Time), los
cuales no consideran el cambio del valor del dinero en el tiempo [30].
Además, se calcula el Valor Presente Neto (VPN) para incluir el efecto del valor
del dinero en el tiempo utilizando una Tasa Mínima Atractiva de Retorno (TMAR)
del 15% y se estima la TIR máxima para cada una de los proyectos
correspondiente a un VPN igual a cero, la cual debe ser superior al 15% para
obtener ganancias superiores y asegurar la rentabilidad del proyecto.
Para realizar el análisis económico del proceso, es necesario cotizar el precio de
los principales equipos y de las materias primas de cada planta. Con base en el
costo total de los equipos, se halla el capital fijo de inversión evaluando los costos
directos y los costos indirectos a partir de los rangos de porcentajes encontrados
para una típica planta química [30].
Tabla 17. Información Económica de los Proyectos.
PEQUEÑA*
MEDIANA
LÁTEX
TSR
Producto
Láminas de
caucho
Hevea
Crumb
Látex
Centrifugado
TSR - 10
Subproducto
Ripio
Hevea
Crumb 2
Caucho de
Natas
Velocidad de Producción (Kg/día)
32,78
491,68
8.891,40
6.555,56
Inversión
Capital Fijo
6.998.750
531.379
1.643.833
348.574
Inicial
Capital de Trabajo
1.049.812
79.7067
246.575
52.286
34.100.611
266.698
3.046.122
3.792.857
Costo Total de Producción
(US$/año)
60
Ganancia Neta Anual (US$/año)
5.906.368
38.874
-1.057.818
10.834
1,77
0,09
-0,66
0,38
0,54
5,50
-1,74
2,11
75.210.287
-264.714
-9.174.441
509.443
1,77
-
-
0,38
Tasa de Retorno sobre la
Inversión, ROI
Tiempo de pago (años)
Valor Presente Neto (VPN)
para TMAR=15%
TIR para VPN = 0
* El valor de la inversión inicial, el costo de producción y la ganancia neta anual se encuentra en
pesos Colombianos.
6.1 PLANTA PEQUEÑA
Los criterios de evaluación económica se calculan obviando el costo del secador
solar (puesto que no se cuenta con su diseño) obteniendo un valor de ROI y TIR
mayor a 1 (Anexo N).
Debido a estos resultados, se realiza el análisis para determinar el costo total de
los equipos para obtener una TIR máxima cercana al 25%. La diferencia entre el
costo inicial de los equipos y el estimado con la TIR máxima, representaría la
inversión que se puede realizar en el equipo de secado. Estos resultados se
aprecian en la tabla 18.
Tabla 18. Resultado del Análisis Económico de la Planta Pequeña.
Costo total de los
Ganancia neta
equipos ($)
anual ($/año)
2’799.500
5’906.367
1,77
0,54
1,77
5’799.500
4’885.844,19
0,69
1,29
0,69
8’000.000
4.067.784,05
0,41
2,01
0,41
9’800.000
2’833.316,03
0,25
2,95
0,25
10´000.000
2’785.265,35
0,23
3,09
0,23
20’000.000
-2’165.474
-0,07
52,02
-
ROI
61
Tiempo de pago
(años)
T.I.R.
6.2 PLANTA MEDIANA
Se realiza la estimación de costos teniendo en cuenta los equipos principales del
diseño y se calculan los criterios de evaluación económica (Anexo N) encontrando
un Valor Presente Negativo, indicando que los egresos generados son mayores
que los ingresos y no se llegaría obtener la tasa esperada.
Por lo anterior, se analizan los gastos del proyecto y se observa que pueden llegar
a reducirse si se disminuye el costo de los equipos. Debido a que la crepadora es
el equipo de mayor costo y que puede ser utilizado unitariamente sin afectar la
producción simplemente pasando varias el coágulo de caucho, se realiza un
análisis calculando los criterios de evaluación económica variando el número
crepadoras. Los resultados se muestran en la tabla 19.
Tabla 19. Resultados del Análisis Económico de la Planta Mediana.
#
Costo total de los
Crepadoras
equipos (US$)
3
170.041,35
-264.714,30
0,093
5,50
-
2
123.061,35
-15.025,14
0,162
3,99
-
1
76.081,35
189.188,44
0,286
2,67
0,28
VPN
ROI
Tiempo de pago
T.I.R.
(años)
6.3 PLANTA GRANDE
6.3.1 Planta de Látex Centrifugado
El costo de producción calculado a partir del costo total de producción y de la
producción total de látex centrifugado (3.200.903,89 Kilogramos por año), es de
0,9516 US$/Kg (Anexo N).
Actualmente el precio en el mercado del látex centrifugado es de 0.5359 US$/Kg.
Apreciándose claramente que no es posible obtener ganancias con este precio de
62
venta, por lo que se plantea encontrar el precio a partir del cual se favorecería el
proyecto.
Para representar mejor el comportamiento económico del proyecto, se calcula una
tasa interna de retorno para un Valor Presente Neto igual a cero, variando el
precio del látex centrifugado en un rango comprendido entre 0,94 - 1.01 US$/Kg,
al mismo tiempo que se calcula la ganancia neta anual.
Los resultados se
muestran en la tabla 20.
Tabla 20. Resultados del Análisis Económico de la Planta de Látex.
Precio venta de
Ganancia neta
Látex (US$/Kg)
anual (US$/año)
0,946
0,00
0,09
5,58
0,05
0,952
13.937
0,11
5,13
0,07
0,966
50.698
0,15
4,24
0,15
0,980
86.548
0,19
3,62
0,23
1,003
145.445
0,25
2,92
0,25
ROI
Tiempo de
pago (años)
T.I.R.
En la tabla anterior se aprecia que:
-
Se requiere como precio mínimo del látex centrifugado el equivalente a 0,946
US$/Kg para que el proyecto no genere ganancias ni pérdidas.
-
Con precios de venta del látex centrifugado superiores a 1,003 US$/Kg, se
pueden obtener tasas internas de retorno superiores a la TMAR y obtener
ganancias con tiempos de retorno inferiores a 2,9 años.
6.3.2 Planta de TSR
La rentabilidad obtenida para este diseño es alta ya que la TIR calculada para un
VPN = 0 supera la tasa mínima atractiva de retorno, además el tiempo de pago es
corto y la tasa de retorno sobre la inversión es alta como se aprecia en los
resultados en la tabla 17.
63
7. CONCLUSIONES
La producción nacional de caucho natural es llevada a cabo en su mayoría por
pequeños productores que realizan el proceso de beneficio en forma artesanal
involucrando ciertas deficiencias de contaminación por el inapropiado aseo de los
equipos y en el secado que disminuye la calidad de las láminas de caucho. Por
ello se realizó un diseño básico para 10 hectáreas de caucho natural en
producción, en el que se propone construir canoas de coagulación graduadas que
permitan medir con exactitud el volumen del látex y el contenido de agua y acido
requerido y utilizar rasquetas de agitación para garantizar la homogeneización de
la mezcla e implementar el uso de un secador solar que permita controlar la
humedad del producto de forma ambiental y económica.
La rentabilidad encontrada para la planta pequeña sin incluir el costo de un equipo
de secado es lo suficientemente alta para permitir la inversión de tecnología en
esta etapa y aún obtener una tasa interna de retorno del 23%.
El diseño básico de la planta mediana se basó en el proceso Hevea Crumb, el cual
consiste en desmigajar los coágulos de caucho para facilitar su lavado y secado.
A partir del análisis económico se concluye que con uso de tres crepadoras
(recomendado por la literatura) el proyecto no es rentable, sin embargo, si
solamente se utiliza una de estas pasando los coágulos de caucho varias veces
por ella, se obtiene una tasa interna de retorno del 28%.
El diseño básico propuesto para la producción de látex centrifugado incluye el
procesamiento del caucho de natas y la recuperación de la solución de amoniaco
al 25%. El precio del látex centrifugado en el mercado es de 0,5359 US$/Kg y del
análisis económico se obtiene que el precio del látex centrifugado que genera una
64
tasa interna de retorno igual a la tasa mínima atractiva de retorno del 15% es de
0,966 US$/Kg.
El proceso seco es flexible porque puede ser incorporado al procesamiento
artesanal para la producción de caucho técnicamente especificado y es
económicamente rentable al calcular los criterios de evaluación económica. Esta
propuesta constituye una opción para fortalecer la cadena agroindustrial del
caucho natural, mediante la creación de centrales de beneficio que procesen el
caucho producido por los pequeños productores a TSR.
65
8. RECOMENDACIONES
-
Dado que no se tienen las curvas experimentales de secado del caucho
natural, se recomienda realizar la experimentación requerida y luego diseñar
un equipo de secado económico, ecológico y práctico, como lo es un secador
solar.
-
Se sugiere realizar la caracterización de las láminas secadas al aire producidas
en el país para darle un mayor valor agregado.
-
Se recomienda experimentar en el uso de otros preservantes del látex que
arrojen resultados iguales o superiores que los obtenidos con el amoniaco.
-
Se sugiere realizar en detalle el diseño de una planta procesadora de látex de
caucho natural utilizando el proceso seco.
66
BIBLIOGRAFIA
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la diversificación del ingreso cafetero, 1996.
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Editorial Gustavo Pili. 1960.
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ASOCACUHCO-PROCAUCHO. 2000.
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Caldas. 1996.
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67
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Grado en Ingeniería Química. Universidad Industrial de Santander. 1999.
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22. ANNUAL BOOK OF ASTM STANDARD. Standard Methods of Testing Rubber
from Natural Sources – Plasticity Retention Index (PRI).
D 3194 – 84.
Philadelphia: ASTM, 1992.
23. http://www.jjtradelinks.com/html/j0300rub.htm
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Bogotá. Enero 2002. http://bogota.usembassy.gov/wwwfad09.pdf
25. TREYBAL, Robert. Operaciones de Transferencia de Masa. 2da ed. México:
McGraw-Hill. 1988.
26. PERRY, Robert. Manual del Ingeniero Químico. 7a ed. Tomo 3. MacGraw-Hill.
2001.
27. OCAZIONEZ, Isabel y AVILA, Jairo. Diseño, Construcción y Evaluación de un
Prototipo de Secador Solar para Cacao. Tesis de Ingeniería Química.
Universidad Industrial de Santander. 1987.
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69
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Publishing Corporation. 1959.
30. PETERS, Max y TIMMERHAUS, Klaus. Plant Design and Economics for
Chemical Engineers. 2ª ed. New York: McGraw-Hill. 1968.
31. http://www.rcma-rubber.com
32. MARTÍNEZ, Héctor. La Cadena del Caucho en Colombia, Una mirada Global
de su Estructura y Dinámica 1991 – 2005. Bogotá. Marzo, 2005.
http:/www.agrocadenas.gov.co
33.BIRD, R.B, STEWART, W.E y LIGHTFOOT, E.N. Fenómenos de Transporte.
México: Reverté. 2001.
34.Núcleo Magdalena Medio Santandereano. Acuerdo Regional de Competitividad
de la Cadena Productiva del Caucho Natural y su Industria en Santander.
Bucaramanga. 2005.
35. www2.lgm.gov.my/mre/daily.aspx
36.http://www.asiapacific.com.my
37. http://bbs.ecalm.net/
70
ANEXOS
71
ANEXO A. PROPIEDADES DEL LÁTEX NATURAL
1. COMPOSICIÓN
Hidrocarburo Caucho
Es el constituyente principal de la materia sólida presente en el látex.
Se
encuentra disperso en él bajo forma de partículas pequeñas de 0.05 a 5 micras [3].
Prótidos y otros compuestos nitrogenados
Los constituyentes nitrogenados del látex son esencialmente prótidos o productos
derivados de la hidrólisis enzimática o química de los mismos. Una parte de estos
prótidos son adsorbidos sobre la superficie de las partículas del caucho y otra
parte se encuentra distribuida en la parte acuosa (suero).
Actúan como
estabilizantes de la suspensión del hidrocarburo caucho y los absorbidos sobre las
partículas de caucho son responsables del comportamiento coloidal del látex.
Azúcares
Son sólidos solubles en agua y el constituyente principal es el quebrachitol.
Lípidos
Comúnmente conocidos como resinas o extracto acetónico. Constituyen un factor
importante en las propiedades del látex, son tensoactivos e intervienen en la
estabilidad mecánica. Esta última es favorecida por los ácidos grasos de peso
molecular elevado y desfavorecida por la acción de los ácidos grasos volátiles de
bajo
peso
molecular,
cuya
proporción
aumenta
con
la
duración
de
almacenamiento del látex [3].
Elementos minerales
Se encuentran en poca proporción en el látex, los más frecuentemente
encontrados en proporción variable son: potasio, sodio, rubidio, magnesio, fósforo,
72
calcio, cobre, manganeso, hierro, así como trazas de azufre, silicio y aluminio. El
potasio es el elemento que se presenta en mayor contenido 0,2% del peso de
cenizas, seguido por el magnesio y el fósforo con un 0.07%.
2. PROPIEDADES COLOIDALES
El látex es un sistema coloidal, es decir, una suspensión o emulsión de partículas,
las cuales se caracterizan por su movimiento, carga eléctrica, y la manera en la
cual la luz es transmitida a través de la solución y reflejada de ella.
La fase dispersante o suero, contiene los constituyentes no caucho solubles en el
agua, prótidos, azúcares, aminoácidos, sales minerales, enzimas, etc.
Es
heterogénea, aunque se considera como una única fase dispersante, ya que sus
constituyentes tienen un grado de dispersión más diluido que el de las partículas
de caucho.
La fase dispersa está compuesta por las partículas de caucho, cuyas dimensiones
varían según el origen del látex y las condiciones de recolección.
Se ha
establecido que casi todas las partículas de caucho son esféricas, aunque cierto
número de ellas se presenta de forma piriforme, probablemente debido a que
varias partículas esféricas se unen entre si para dar esta forma irregular y de
mayor dimensión. Estas no permanecen inmóviles en el seno del látex, están
sometidas al movimiento browniano y al cremado.
El cremado es debido al hecho de que las partículas de caucho, más ligeras que el
medio de dispersión tienden a elevarse a la superficie del líquido, es
extremadamente lento. El movimiento browniano es un fenómeno coloidal que
mantiene las partículas de la fase dispersa en constante movimiento debido a las
colisiones con las moléculas de agua, permitiendo mantener las partículas
coloidales en constante suspensión al vencer la fuerza gravitacional [29].
73
La coagulación del látex se presenta al reducir o cesar el movimiento Browniano al
diluirlo con cloruro de sodio, álcalis o sales metálicas, esto puede ser atribuido a la
adsorción de iones metálicos o otras sustancias en la superficie de las partículas
de caucho, formando una capa que aumenta el tamaño efectivo de las partículas,
volviéndose más ligeras que el medio acuoso y formando una capa superior de
látex concentrado (caucho natural).
El centro de las partículas de caucho está compuesto de hidrocarburo caucho y se
encuentra rodeado de una capa absorbedora de esteroles, esteroles glucósidos y
triglicéridos; su exterior es una capa absorbedora compuesta de proteínas y jabón
de ácido graso y es la que determina la estabilidad y el comportamiento coloidal
del látex, ya que tiene tendencia hidrófila (las moléculas de agua no se unen a las
partículas).
El punto isoeléctrico de los prótidos del látex es del alrededor de 4,7 (rango de 4 a
5), para valores de pH mayores a 4,7 las partículas de caucho tienen una carga
negativa y para pH menores a 4,7 la carga es positiva. Las partículas de látex
fresco cuyo pH es próximo a 7 están cargadas negativamente, lo que determina
una fuerza de repulsión entre las partículas asegurando así la dispersión de estas
en el suero [3].
3. PROPIEDADES BIOQUÍMICAS [3]
Enzimas Coagulasas
Están presentes en el látex antes de la salida del árbol y son las responsables de
la coagulación espontanea cuando dejamos reposar el látex fresco al aire libre por
unas horas.
74
Enzimas Oxidasas - Peroxidasas
Catalizan la acción del oxígeno y de los peróxidos sobre ciertos constituyentes del
látex, siendo las responsables del color grisáceo o rojizo que toma el caucho
después de la coagulación; para evitar su acción se le añade bisulfito de sodio al
látex. La velocidad de absorción de oxígeno en el látex depende de su pH, por
ejemplo los látex preservados por medio de álcalis (pH aproximado de 10) son
bastantes sensibles al oxígeno atmosférico.
Enzimas Proteolíticas
Pueden existir en el látex desde el árbol, pero también pueden provenir de
bacterias introducidas durante y después de la sangría. La descomposición de los
prótidos por la acción de estos fermentos puede ser igualmente el origen de la
coagulación espontánea del látex.
Bacterias
Se han aislado por lo menos 27 especies de bacterias en el látex; algunas de ellas
atacan los azucares, fermentándolos en ausencia de aire y oxígeno dando lugar a
la formación de ácido acético, láctico, butírico y gas carbónico. En presencia de
aire, las bacterias proteolíticas se hacen activas y forman una secreción amarilla
en el látex.
4. PROPIEDADES FÍSICAS
Densidad
Según Rhodes [2], el suero tiene una gravedad especifica ligeramente mayor que
el agua (1.02), mientras que la gravedad especifica de las partículas de caucho de
la fase dispersa es de 0.9064, lo cual demostró luego de diversas determinaciones
de la gravedad específica de látex preservado y por medio de la siguiente relación:
75
gravedad específica del látex =
(Cr + Cs ) * SrSs
(CrSs + CsSr )
donde:
Cr: es el porcentaje de DRC
Cs: es el porcentaje de suero
Sr: es la gravedad específica de las partículas de caucho
Ss: es la gravedad específica del suero
Viscosidad
El látex es un líquido no newtoniano y generalmente tixótropo, su viscosidad varía
principalmente por la concentración en caucho, aunque también es afectada por el
tiempo y método de sangrado, la edad del árbol, el contenido de material no
caucho, el tiempo de almacenamiento, el tamaño de las partículas, el método de
preservación, entre otras. La presencia de amoniaco causa alguna disminución en
la viscosidad comparada con el látex fresco. Generalmente, los resultados de las
mediciones de viscosidad se obtienen de un mismo aparato a las mismas
condiciones.
Según Rhodes, la viscosidad de un látex fresco de 30 - 32% de caucho es de 4,1
cp y la de un látex concentrado a un 60,4% de caucho es de 45,1 cp [2].
Tensión Superficial
La tensión superficial de un látex normal está comprendida entre 38 y 40 dinas/cm,
y es disminuida por un gran número de sustancias contenidas en la fase acuosa
del látex. El látex preservado debido a la presencia de amoniaco tiene una tensión
superficial de 30,5 dinas/cm, mientras que la del látex concentrado por
centrifugación es de 40 a 42 dinas/cm [2].
76
El mejor método para medir tensión superficial del látex es el que utiliza el aparato
de Lecomte du Noüy (desprendimiento de anillo) y es una propiedad importante en
muchas aplicaciones, como lo en la impregnación de textiles.
pH
Esta propiedad tiene una gran influencia sobre la estabilidad del látex.
Actualmente, para su medición se ha generalizado el empleo de electrodo de
vidrio, el cual permite obtener medidas rápidas y sensibles. El pH del látex fresco
es casi neutro, pero puede pasar rápidamente a una condición ligeramente ácida
con un pH de 5,8. Un látex preservado con amoniaco es de alrededor de 10.3 [3].
Conductividad eléctrica
La conductividad eléctrica del látex varía inversamente con el contenido de
caucho, ya que esta ligada a los compuestos ionizables del suero. Cuando el
látex fresco no se encuentra suficientemente preservado, ésta aumenta
rápidamente, demostrándose que está en relación con el contenido de ácidos
grasos volátiles, los cuales tienen una influencia perjudicial sobre la estabilidad
mecánica [3].
Estabilidad Mecánica
Los principales factores que controlan la estabilidad del látex son el grado de
hidratación de las partículas (solvatación) y la carga eléctrica que estas llevan. La
solvatación es determinada por las proteínas y los jabones de ácido graso de la
capa absorbedora y la carga de las partículas es determinada por el valor de pH y
la presencia de iones metálicos [2].
77
ANEXO B. PROPIEDADES DEL CAUCHO NATURAL
1. PROPIEDADES FÍSICAS
En la tabla 1 se presentan las principales propiedades físicas del caucho natural,
sus valores tabulados deben tomarse como datos promedio.
Tabla 1. Algunas propiedades Físicas del Caucho Natural.
Propiedad Física
Valor
Peso especifico
0,92
Índice de refracción (20°C)
1,52
Coeficiente de expansión cúbica
0,00062/°C
Densidad de energía cohesiva
63,7 cal/cm3
Calor de combustión
10700 cal/g
Conductividad térmica
0,00032 cal/s/cm2/°C
Constante dieléctrica
2,37
Factor de potencia (1000 ciclos)
0,15 – 0,2 *
Resistividad volumétrica
1015 ohms/cm3
Resistencia dieléctrica
1000 volts/mil
* El factor de potencia disminuye a 0,0015 y la resistividad aumenta mucho en el caucho sin proteínas.
FUENTE: MORTON, Maurice. Rubber Technology. 2 ed. 1973.
Comportamiento del Caucho en los Solventes
El caucho sumergido en un disolvente se separa en una fracción soluble (fase sol)
y otra insoluble (fase gel), que tienen una relación o correspondencia en el grado
de polimerización o de agregación [8, 15].
Los hidrocarburos (aromáticos, alifáticos, cíclicos, clorados, halogenados),
bisulfuro de carbono, éteres, cetonas superiores y ácidos grasos superiores tienen
una acción disolvente en el caucho natural, mientras las cetonas inferiores, los
78
alcoholes, los esteres inferiores, los compuestos hidroxilados y nitrados no son
solventes [3, 8, 15].
Al aumentar el peso molecular, las moléculas del hidrocarburo aumentan sus
ramificaciones y su complejidad.
Durante el almacenamiento del látex o del
caucho seco parece ser que suceden reacciones espontáneas que dan lugar a un
número mayor de enlaces cruzados, mientras el hidrocarburo en el látex de
reciente extracción es fácilmente soluble, siendo de esta forma que después de
algunas semanas de estar almacenado el látex tratado con amoniaco, no pueda
extraerse el hidrocarburo directamente en un disolvente.
Estos cambios
espontáneos también son la causa del endurecimiento progresivo del caucho
almacenado a granel [15].
2. PESO MOLECULAR
Dado que el caucho natural tiene un alto peso molecular, los métodos clásicos de
medición basados en la reducción del punto de congelación o en el aumento de la
temperatura de ebullición no pueden ser usados. En lugar de estos, se puede
usar mediciones de la viscosidad y la presión osmótica [8, 15]. El fraccionamiento
de soluciones de caucho natural da a conocer que un rango de polímeros de
variados pesos moleculares están presentes.
Por esta razón, solo un peso
molecular promedio puede ser asignado. Aún así, tal peso molecular promedio
puede tener un rango de 200.000 a 500.000 [8].
El caucho natural existe en dos configuraciones geométricas, isómeros cis y trans.
El caucho laminado y crepe, son de la forma cis poli-isopreno
79
ANEXO C. ESPECIFICACIONES DE LOS TIPOS DE CAUCHO NATURAL
Las siguientes son especificaciones sobre los diferentes tipos de caucho natural.
Tabla 1.
Especificaciones del Látex Concentrado por Centrifugación o por
Cremado, según la norma ISO 2004.
TIPO DE LÁTEX
CARACTERÍSTICAS
LÁTEX CENTRIFUGADO
LÁTEX CREMADO
HA
LA
HA
LA
61,5
61,5
66
66
Contenido de caucho seco, mínimo %
60
60
64
64
Materias sólidas no caucho, máximo %
2
2
2
2
0,6 min.
0,29 máx.
0,55 min.
0,35 máx.
Estabilidad mecánica, mínima
650
650
650
650
Contenido de coágulos, máximo %
0,05
0,05
0,05
0,05
8
8
8
8
8
8
8
8
0,1
0,1
0,1
0,1
Contenido de materiales sólidos totales,
mínimo %
Alcalinidad (en NH3), %
Contenido de cobre, máximo mg/kg de
materia sólidas
Contenido de magnesio, máximo mg/kg
de materia sólidas
Contenido de sedimentos, máximo %
Índice de ácido grasos volátiles (VFA)
Según acuerdo entre los interesados pero no superior a 0,2
Índice de KOH
Según acuerdo entre los interesados pero no superior a 0,1
Color
Ninguna coloración azul o gris pronunciada
Olor
No debe tener olor de putrefacción pronunciada
FUENTE: Corporación CEA, Bogotá, Colombia.
PDF, Estudio del Mercado Mundial del Caucho Natural y sus Derivados.
80
Tabla 4. Especificaciones del Caucho Técnicamente Especificado según la norma
ISO 2000.
CARACTERÍSTICAS
GRADOS
CV
L
5
10
20
50
0,05
0,05
0,05
0,1
0,2
0,5
-
30
30
30
30
30
Índice de retención de plasticidad (P.I.A)
mínimo
60
60
60
50
40
30
Contenido de nitrógeno, % (m/m) máx.
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
Contenido de materia volátil, % (m/m) máx.
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
Contenido de cenizas, % (m/m) máx.
0,6
0,6
0,6
0,75
1
1,5
-
6
-
-
-
-
60±5
-
-
-
-
-
Contenido de impureza retenida en el tamiz de
45 micras de abertura de malla, % (m/m) máx.
Plasticidad inicial mínima
Color, máx. (unidades Lovibond)
Viscosidad Mooney
FUENTE: Página de internet: http://www.jjtradelinks.com/html/j0300rub.htm
Algunos de Tipos Especiales de TSR son [24]:
-
Caucho SP (Superior Processing): 80% Látex normal y 20% látex
prevulcanizado.
-
Caucho AC (Anticristalizante): Mezcla de caucho natural y sintético.
-
Hevea Plus MG: Ejemplo de caucho injertado. Inserción de monómeros como
estireno.
-
Caucho Natural Peliticado: Adhesivos en solución.
-
Caucho OENR (Oil Extended Natural Rubber): Caucho natural extendido con
aceite. 25% aceite aromático y 75% Caucho Natural.
-
Caucho PA (Processing Aid).
-
Caucho DPNR (Deproteinized Rubber) o PP Crepe (Crepe Partiellement
Purifie).
81
Tabla 2.
Calidades de
Hojas
Ahumadas.
* Calidades
establecidas por la
RMA, más no son
consideradas
internacionalmente
Especificaciones Generales
No. IX RSS No. 1 RSS No. 2 RSS No. 3 RSS No. 4 RSS* No. 5 RSS*
Proceso cuidadosamente controlado
9
Libre de moho
Ligera presencia de moho seco
Empaque
Ligera presencia de óxido
Presencia de moho seco
Presencia de óxido
Quemado
Húmedo
Características Sobre-ahumado
no permitidas Fermentado
en el caucho Manchas de óxido
Poco ahumado
Débil
Seco
Limpio
Fuerte
Libre de manchas
Características
Libre de óxido
deseadas en el
Libre de burbujas
caucho
Libre de arena
Libre de material extraño
Firme
Ahumado uniforme
Pequeñas burbujas (cabeza de alfiler)
Pequeñas partículas
Ligeras cantidades de óxido
Ligeras cantidades de moho seco
Pequeñas particulas de corteza
Pequeñas manchas de color
Características
Burbujas pequeñas
permitidas en el
Oxido
caucho
Moho seco
Manchas traslucidas
Manchas
Ligeramente pegajoso
Ligeramente sobre-ahumado
Ligeramente fermentado
Cantidad del envio total con características permitidas
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
5%
10%
20%
Tabla realizada por las autoras a partir de la información de la página de internet: http://www.jjtradelinks.com/html/j0300rub.htm
82
9
9
9
9
30%
Tabla 3. Clasificación de las Hojas
Crepe.
Tipo Delgado
Tipo Grueso
Coagulación química
Cuidadosamente controlado
Proceso
Adición de bisulfito (agente blanqueador)
Mezcla y molienda húmeda
Látex fresco
Fondos de taza y otros recipientes (Lump)
Cintillas (sernamby)
Coágulos (scrap limpios)
Materia Prima Caucho de corteza
Caucho de tierra
Cauchos húmedos de fincas
Hojas ahumadas
Hojas sin ahumar de fincas
Seco
Textura
Limpio
Olor
Características
Firme
deseadas en el
caucho
De color:
Decoloración
Polvo
Manchas (aceite, etc)
Características
Arena
no permitidas en
Materia extraña
el caucho
Evidencia de oxidación
Lodo
Fermentado
Color no uniforme
Características Manchas y rayas de colores
permitidas en el Puntos de hongos
caucho
Manchas bebidas a la corteza
Partículas de corteza
Cantidad del envio total con características permitidas
No. IX
No. IX
9
9
9
Crepe Pálido
No. 1
No. 2
No. 1
No. 2
9
9
9
9
9
9
No. 3
No. 3
9
9
9
Crepe Marrón de Fincas
No. IX
No. 2X
No. 3X
No. IX
No. 2X
No. 3X
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Si se usa, debe ser pre-limpiado
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
marrón
claro
marrón
marrón
oscuro
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
claro y
uniforme
9
9
9
9
9
9
9
9
ligeramente
claro, con más oscuro amarillento,
que el No. 1, con ligeras
ligeras
sombras
con ligeras
sombras
sombras
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10%
20%
No. 1
Crepe Marrón
No. 2
No. 3 *
*
Crepe Ambar
Crepe de Corteza Aplanado
No. 4 *
No. 2
No. 3 *
No. 4
Normal
Duro
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
marrón
claro
marrón
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Si se usa, debe ser pre-limpiado
Crepe
Ahumado
9
9
marrón
claro
9
9
9
9
9
9
de
de
mediamente
mediamente
medianamente
marrón a
marrón oscuro
marrón
medianamente
a marrón
marrón oscuro
oscuro
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
medio dura a suave gruesa y dura
de marrón a
de marrón oscuro a
marrón
negro
oscuro
9
9
9
9
9
9
de marrón
oscuro a
negro
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
duro
9
ahumado
9
Variaciones
de marrón
9
9
9
* Calidades establecidas por la RMA, más no son consideradas internacionalmente.
Tabla realizada por las autoras a partir de la página de internet: http://www.jjtradelinks.com/html/j0300rub.htm
9
9
ANEXO D. ESTRUCTURA DE LA CADENA DEL CAUCHO
FUENTE: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia.
PDF: La Cadena del Caucho en Colombia. Una Mirada Global de su Estructura y Dinámica 1991 – 2005.
ANEXO E. DEPARTAMENTOS PRODUCTORES DE CAUCHO NATURAL EN
COLOMBIA
FUENTE: Corporación CEA, Bogotá, Colombia.
PDF, Estudio del Mercado Mundial del Caucho Natural y sus Derivados.
ANEXO F. PROCESO DE BENEFICIO DEL LÁTEX
1. PROCESO DE LATEX CONCENTRADO
Como el látex coagula espontáneamente algunas horas después de ser sangrado
es necesario preservarlo para evitar esta coagulación, a fin de que pueda
permanecer meses sin riesgo de putrefacción y coagulación.
El agente de preservación más utilizado es el amoniaco por su doble acción
mejora la estabilidad por aumento de pH y detiene el desarrollo de los
microorganismos coadyuvantes de la putrefacción (antiséptico).
Se ha intentado sustituir el amoniaco por otros agentes de preservación [2],
mediante la reducción de los niveles de amoniaco y la incorporación de un
preservante secundario [9]. El látex preservado de esta manera se conoce como
látex con bajo amoniaco (LA), en contraposición con el látex convencional con alto
amoniaco (HA).
Una porción del amoniaco puede ser eliminada si se requiere, mediante la
aireación del látex con un gas inerte, la neutralización con dióxido de carbono o
formaldehído, diálisis, centrifugación o por absorción en sílica gel [3].
Las propiedades físicas y químicas del látex preservado difieren de las del látex
fresco: reducción de viscosidad y la tensión superficial, incremento de la velocidad
de vulcanización, resistencia por algún tiempo a la degradación de las proteínas
del látex
y formación de sedimentos que contienen impurezas
introducidas
durante su manejo y fosfatos insolubles debido a la reacción del amoniaco con
ciertos constituyentes del látex natural.
87
Es importante establecer las diferentes denominaciones dadas al látex durante el
transcurso de su proceso:
-
Látex Fresco: Corresponde al látex de campo, es decir, puro, sin la adición de
agentes externos.
-
Látex Normal: Se refiere al látex preservado, es decir, con una cierta cantidad
de agente preservante.
-
Látex Concentrado: Es el látex de mayor comercialización, que resulta de un
proceso de eliminación de agua y preservado.
La industria del látex concentrado presenta algunos problemas ambientales como
son, malos olores por evaporación del amoniaco, emisiones de gases de
combustión originados en el quemador de los secadores y aguas residuales
generadas durante la limpieza de los equipos.
Estos problemas generan
molestias a la comunidad, por lo tanto la mayoría de las industrias se encuentran
ubicadas en zonas alejadas. A su vez, las aguas residuales deben pasar por una
trampa de caucho, en donde este flota y es recogido, mientras que las aguas
continúan su cauce a la planta de tratamiento [12].
1.1 Sangría
Es la actividad que consiste en remover cíclicamente un poco de la corteza del
árbol para extraer el látex. Consiste en un corte inclinando de izquierda a derecha
cerca de 20 – 30º de la horizontal, realizado con un cuchillo especial. Cada uno
de los árboles que se van a sangrar, deben estar equipados con un canalón
metálico que permita el flujo del látex desde la incisión hasta la vasija recolectora
colocada previamente en el tronco del árbol.
Existen varios sistemas de sangrado, determinados por diferentes factores, tales
como la forma, inclinación, longitud de la incisión, el número de cortes por árbol y
88
la periodicidad de la sangría. La elección del sistema está condicionada por la
necesidad de obtener un rendimiento máximo [8].
El sangrado se realiza en horas tempranas de la mañana, justo después de la luz
del día ya que se obtiene un mayor flujo de látex. Cada operario tiene como tarea
sangrar de 200 a 500 árboles por día en jornadas de 4 a 5 horas. Obtienen
aproximadamente 6 galones de látex que se recolectan en baldes.
1.2 Recolección
Consiste en depositar el látex contenido en cada una de las vasijas recolectoras
en baldes limpios de 2 a 5 galones, y en recolectar por separado los diferentes
scraps o coágulos de campo (cintillas, residuos de fondo de taza, caucho de
corteza, caucho de tierra) no fermentados, útiles para la obtención de cauchos
secundarios.
Se debe agregar a las vasijas utilizadas para la sangría un agente preservante
para evitar la coagulación espontánea del látex, generalmente se utiliza amoniaco
en solución al 5% en una cantidad de 2 cm3 por taza.
Además, en algunas
ocasiones se adiciona una pequeña cantidad de preservante a los baldes.
Si el látex es transportado a un centro de acopio, este debe ser protegido de la
contaminación de suciedad o de la lluvia, y debe llegar con un contenido de
amoniaco de aproximadamente 0,1%.
1.3 Filtración y Homogeneización
Todo el látex recolectado se inspecciona, se pesa, se mezcla y se agita en los
tanques de homogenización para obtener una suspensión homogénea; se controla
al menos desde el punto de vista de limpieza y densidad, ya que esta última
permite deducir la cantidad de hidrocarburo caucho presente en el látex.
89
El látex recolectado presenta precoágulos, insectos, flores, hojas, corteza y otras
suciedades del ambiente, por lo que es necesario filtrarlo a medida que se
transvasa desde los baldes a los tanques de homogenización. La filtración se
realiza con una malla metálica de acero inoxidable provista con agujeros de
aproximadamente 1/6 de pulgada de diámetro.
En los tanques de homogenización, generalmente de 600 a 800 galones
imperiales, se adiciona más amoniaco, dependiendo del futuro uso del látex:
-
Si va ser concentrado por centrifugación, se agrega la cantidad necesaria para
alcanzar la relación de 3,5 a 4 gr de amoníaco por litro de látex.
-
Si va ser evaporado, se puede adicionar un álcali estable.
-
Si va ser látex normal, el contenido de amoniaco es llevado a 0.7 – 1% con
respecto al peso del látex.
1.4 Sedimentación
El látex se deja en reposo durante 24 horas para que la fina materia inorgánica
insoluble, como la arena, sílice y el complejo fosfato amónico-magnésico [2],
sedimente y sea retirada. La cantidad de materia precipitada puede ser del 0,1 al
0,15% del peso del látex.
Esta etapa se puede realizar en los mismos tanques de homogenización o en
tanques apropiados para sedimentación. Estos tanques deben estar provistos de
dos salidas, una para los sedimentos y otra para el látex, y ubicados de tal forma
que permita la alimentación por gravedad a la centrifuga.
Para garantizar la remoción de la materia inorgánica el látex es nuevamente
filtrado a través de finos tamices (malla 50 a 60). Se logran mejores condiciones
de filtración si se emplea un filtro rotatorio auto- limpieza.
90
1.5 Concentración.
En la concentración se elimina parte del agua contenida en el látex, sin que este
pierda sus propiedades dispersivas, esto se logra mediante diferentes métodos de
concentración [2].
- Evaporación.
Para evitar la coagulación del látex por la elevación de la
temperatura, es necesario estabilizarlo añadiéndole coloides protectores y
álcalis.
Se obtiene látex concentrado del 70 al 75% de materia sólida, sin
afectar sus constituyentes no caucho y presentando una relativa estabilidad
frente a la coagulación.
- Cremado.
Se basa en la diferencia de densidades entre las partículas de
caucho y el suero,
formándose dos capas liquidas, una superior con las
partículas de caucho (crema) y otra inferior con mayor contenido de agua
(suero). Debido a que este proceso en forma natural sucede a una velocidad
muy lenta, es necesario agregar al látex un agente de cremado (compuestos a
base de mucílagos vegetales o de productos sintéticos) para acelerar el proceso.
Entre los principales agentes de cremado se encuentran la gelatina, la goma
arábiga, los alginatos, los alcoholes polivinílicos y sus ésteres.
Este método de concentración de látex, lo priva de gran parte de los
constituyentes solubles en agua, ya que estas se encuentran parcialmente
disueltas en el suero, mientras que la crema contiene en solución una parte del
agente de cremado utilizado. El látex concentrado contiene un total de sólidos
del 68% y un contenido de caucho del 66,8%.
- Electrodecantación. Su principio se basa en la aplicación de una diferencia de
potencial eléctrico entre dos electrodos, ocasionando que las partículas de
caucho con carga negativa se muevan hacia el ánodo. Estas las intercepta la
membrana semipermeable, en donde las partículas tienden a formar
reaglomerados sueltos en la superficie de la membrana (crema).
91
- Centrifugación. El látex se somete a una fuerza centrifuga, la cual separa las
partículas de caucho del suero debido a sus diferencias de densidades.
Se utiliza látex normal con DRC (contenido de hidrocarburo caucho) mayor o
igual al 25%, con 0,2 a 0,3% de amoniaco y menos de 0,05 de ácido grasos
volátiles. Cuando este es sometido a la fuerza centrifuga, forma dos fracciones,
el concentrado con 60 - 62% de hidrocarburo caucho y pocos constituyentes no
caucho, y el suero con 5 a 15% de sólidos totales (en su mayoría no caucho).
Las partículas de caucho contenidas en el suero son de diámetro muy pequeño,
en comparación con las del concentrado.
El suero puede ser coagulado para obtener hojas de caucho, si contiene
aproximadamente un 10% de DRC, puede ser cremado para reducir el contenido
de sólidos a un 3%, o puede ser neutralizado con ácido sulfúrico para ser usado
como fertilizante.
Se utilizan centrifugas separadoras, como, la de DeLaval y Sharples machine;
cuyas diferencias esenciales se aprecian en tabla 1. Sin embargo, cualquier
diseño debe ser construido tal que todas las partes que estén en contacto directo
con el látex sean resistentes a la corrosión por amoniaco, se recomienda que los
discos separadores y los recipientes sean de acero inoxidable.
Tabla 1. Especificaciones de las centrifugas DeLaval y Sharples machine.
DeLaval
Sharples machine
Recipiente de 6,5 in. de profundidad y
Tiene un recipiente en forma cilíndrica de 4
11,5 in. De diámetro.
in. por 3 ft. de longitud
Velocidad de rotación de 8000 rpm.
Velocidad de rotación de 18000 rpm.
92
En operación, el látex es alimentado axialmente a velocidad tal que
aproximadamente volúmenes iguales de concentrado y suero sean obtenidos.
En el fondo del recipiente al látex se le aplica la fuerza centrifuga para separar el
concentrado del suero, los cuales son descargados por ductos diferentes.
Para controlar el tiempo y las condiciones de operación a las cuales será
sometido el látex, se debe tener un contenido de caucho establecido.
Generalmente la velocidad de la centrifuga es fija, así que las variables para los
propósitos de control son: las revoluciones por minuto y ciertos ajustes
mecánicos para efectos de separación de las fracciones, como es la velocidad de
alimentación (50 – 150 gal/h) que permite regular la relación de los volúmenes de
concentrado y suero.
1.6 Empaque
Puesto que gran parte del amoniaco originalmente adicionado al látex se pierde en
el suero, es necesario, no solo reemplazar esta pérdida sino incrementar el
contenido de amoniaco a aproximadamente 0,7% para darle estabilidad mecánica
al concentrado final, aunque se pueden usar otros estabilizantes5 para propósitos
especiales.
Al látex concentrado se le realizan pruebas y análisis según las normas
establecidas internacionalmente, para caracterizarlo según las exigencias del
mercado y poder comercializado fácilmente.
El látex concentrado se empaca en toneles o canecas de 200 litros generalmente
de chapa de acero, e interiormente recubiertos con látex seco, pintura, parafina, o
5
Los agentes de estabilización se encargan de evitar la coagulación del látex cuando hay que
manejarlo en condiciones de pH o temperatura perjudiciales para su estabilidad [3].
93
productos a base de plásticos de polietileno, para prevenir la corrosión o
contaminación del látex.
2. PROCESO HÚMEDO DEL CAUCHO SECO
La cantidad de caucho seco obtenida del látex en kilogramos por hectárea y por
año, varía de forma importante según la naturaleza y la edad de los árboles. Los
árboles de hevea de semillas no seleccionadas presentan menor rendimiento que
los de semillas clonadas y estos a su vez que los árboles de injerto con
ricoproductores.
La producción de látex por hectárea (de 400 a 500 árboles por hectárea) durante
el primer año de sangría es de 1200 litros, la cual se va incrementando
gradualmente hasta 4800 litros, obteniéndose respectivamente 400 y 1600 Kg de
caucho seco por hectárea [1].
Las etapas de sangría, recolección, filtración y homogeneización para la
producción de caucho se realizan como se describe en el proceso de látex
concentrado. Sin embargo, cuando el látex va ser procesado en un periodo menor
de 5 horas, no se requiere la adición de amoniaco.
2.1 Dilución
El objetivo de esta etapa es disminuir el porcentaje de hidrocarburo caucho del
látex entre el 12 y 20%, adicionándole agua limpia para facilitar su posterior
coagulación. Es necesario caracterizar el látex recogido para conocer el contenido
de hidrocarburo caucho, y así determinar la cantidad de agua que se requiere
adicionar.
94
Generalmente, el látex de los árboles de edad promedio tiene un 30% de
hidrocarburo de caucho (DRC) y como se requiere a un 15% de DRC, la cantidad
de agua para un 1 litro de látex según el clima es:
-
Época de lluvias:
0,5 litros
-
Época de Verano:
2 litros
-
Época Normal:
1 litro
Sin embargo, la dilución también depende del tipo de caucho seco a elaborar.
Está etapa se puede llevar a cabo en los mismos tanques de homogenización o en
las canoas de coagulación, cuando el proceso únicamente se centra en la
producción de caucho seco.
2.2 Sedimentación
A diferencia de la sedimentación efectuada en el proceso de látex concentrado,
aquí el látex diluido se deja en reposo de 2 a 3 horas para separar la arena y/o
cieno que sedimenta.
2.3 Coagulación
La carga de las partículas de caucho y su solvatación asegura su dispersión a
través del suero, actuando sobre uno u otro de estos factores, o aún mejor sobre
ambos, se provoca la coagulación, la cual se define como el agrupamiento de
todas las partículas de caucho para separarlas del suero.
La coagulación generalmente se realiza en canoas, gaveras o pocetas de madera
o fibra de vidrio [1], o en tanques de coagulación con capacidad de 700 a 1500
litros [4], en donde el látex es dejado en reposo. Este proceso puede llevarse a
cabo de diferentes maneras [3]:
95
- Coagulación espontánea. Se atribuye a la acción de enzimas o bacterias que
reaccionan sobre los constituyentes no caucho, provocando acidez.
- Coagulación por sales. Al adicionar sales al látex, como nitrato o cloruro de
calcio, cloruro o sulfato de magnesio y alumbre, ocurre una descarga de las
partículas de caucho, ya que estas adsorben el catión de la sal, produciendo
floculación6. La influencia del anión de la sal coagulante es casi insignificante.
- Coagulación por alcoholes.
Los alcoholes tienen una acción sobre la
solvatación del látex, debido a que son deshidratantes energéticos.
Es
necesario adicionar cantidades suficientes de alcohol para que ocurra la acción
coagulante, y esta a su vez depende de la concentración de caucho en el látex.
- Coagulación por agitación mecánica. Por medio de una agitación enérgica y
prolongada se produce un aumento de la energía cinética media de las
partículas, la cual, permite vencer la repulsión eléctrica entre ellas y la inercia de
la capa de hidratación, conduciendo a la coagulación. Se puede acelerar la
coagulación adicionando oxido de zinc, para disminuir la estabilidad del látex.
- Coagulación por frío o por calor. Al someter el látex a una temperatura de –
15°C durante 15 días, y luego dejarlo adquirir nuevamente la temperatura
ambiente, este se coagula, porque el frío absorbe el sistema agua-prótidos. Otro
procedimiento consiste en elevar la temperatura a 110 - 120°C, ya que el calor
acelera la acción de los agentes de coagulación.
- Coagulación por ácidos. Se efectúa por medio de la adición de ácido al látex
para obtener un coágulo coherente. El ácido conduce a un descenso del pH,
alcanzando así el punto isoelectrónico, donde la carga eléctrica es nula, y por
6
Las partículas se unen parcialmente conduciendo a la formación de copos.
96
consiguiente hay supresión de la repulsión electroestática y coagulación. Debido
a que la velocidad de coagulación es lenta, la adición brusca de ácido puede
alcanzar el punto isoelectrónico rápidamente sin que esta haya ocurrido.
Por este tipo de coagulación se obtiene un mejor caucho, mediante la
acidificación del látex, ya sea con ácido acético o fórmico, hasta un pH óptimo de
5 - 5,3.
Se obtiene un mayor y mejor coágulo cuando se efectúa la dilución del látex al
15% y se acidifica con 1,5 ml de ácido acético por 2 litros de mezcla agua – látex
[9]. Esta cantidad de ácido depende de la edad y del clon de los árboles, de la
concentración de caucho seco en el látex, y de la cantidad de preservante que
se haya agregado al látex fresco.
El tipo y la cantidad de ácido utilizado, condicionará las operaciones de laminado
y secado, así como la eliminación de impurezas, debido a la estructura
fisicoquímica del coágulo obtenido. Un exceso de ácido puede resultar en un
coágulo más duro y difícil de laminar.
Algunos de los parámetros que permite establecer si la cantidad de ácido
adicionado es suficiente, son:
-
La apariencia del suero que queda en los tanques, esta debe ser clara.
-
La consistencia del coágulo, este debe ser gelatinoso después de 2 horas de
adicionar el ácido.
Además del coágulo de caucho se obtiene un suero ligeramente ácido y rico en
materia orgánica, el cual se neutraliza con cal para ser utilizado como agua de
riego de los sembradíos.
97
2.4 Laminación o Trituración
El coágulo puede ser laminado o triturado según el tipo y la presentación de
caucho que se desee. Esta etapa tiene como objetivo eliminar la mayor cantidad
de impurezas y reducir la humedad del caucho, además de convertir las placas de
coágulos en hojas o migas de caucho respectivamente.
Dependiendo del tipo de caucho que se desea obtener, en esta etapa el coágulo
es laminado o triturado, caso contrario de las etapas del proceso hasta ahora
descritas.
- Hojas de Caucho (ADS, RSS). Se les realiza un proceso de laminado, el cual
reduce la humedad del coágulo del 60 al 30%. Consiste en pasar la placa de
coagulo entre pares de rodillos girando a la misma velocidad, provistos de
rociadores de agua (para el lavado del caucho) y dispuestos para ofrecer en
forma progresiva una separación cada vez menor. Existe una alternativa de
baterías de laminadores que procesan de 300 a 400 Kg. de caucho por hora con
potencias correspondientes alrededor de 3 a 9 KW.
A medida que va ocurriendo el proceso de laminación, las láminas son lavadas y
transportadas en canales con agua, para extraer de ellas todo el suero que sea
posible remover, y así evitar un caucho pegajoso y con facilidad al ataque
biológico (no se enmohezca tan pronto).
El espesor de la lámina final determina el tiempo requerido para su secado [5].
Se recomiendan láminas de 2 a 4 mm. de espesor.
- Caucho Crepe. Se fabrican láminas corrugadas haciendo pasar sucesivamente
el coágulo por varios crepadores, los cuales estiran y desgarran el caucho.
Estas maquinas de rizado están constituidas en esencia por dos cilindros
paralelos que, a diferencia de los rodillos utilizados en la preparación de hojas,
98
giran a velocidades diferentes, llevan en su superficie estrías o canaladuras y
están sujetos a un rociado abundante de agua. Estas modificaciones producen
una acción de cortadura y masticación, haciendo que cuando el caucho húmedo
pase a través de los rodillos se expongan nuevas capas a la acción del agua.
- Hevea Crumb7. Las placas de coágulo se convierten en migas de caucho, por
la acción de trituración sobre el coágulo a su paso por varias crepadoras como
las descritas en el caucho crepe. El caucho antes de su paso por los rodillos
crepadores, debe contener una pequeña cantidad de agente desmigajante como
aceite de ricino, para garantizar la formación de migas. Es factible adicionar el
agente desmigajante antes de la coagulación del látex.
El caucho en forma de migas, facilita su lavado para la remoción de impurezas y
su secado, debido al aumento de su superficie de contacto. Cuando se tengan
migas de aproximadamente ½ pulgada de diámetro, estas se pasan al proceso
de secado.
2.5 Secado
El secado tiene como objetivo reducir el contenido de humedad presente en el
caucho hasta aproximadamente un 0,5%, utilizando diferentes fuentes de energía
según el tipo de caucho que se desea obtener.
Las láminas son lavadas, cortadas y colgadas en bastidores para que escurran
durante 2 horas en lugares abiertos pero cubiertos del sol, luego son sometidas al
respectivo proceso de secado.
7
Nuevo tipo de caucho natural de alta calidad, presentado en forma de migas, con propiedades
tecnológicas altamente satisfactorias y ventajas significativas en su procesamiento [5]. Puede
clasificar como un tipo de TSR, tras efectuar las pruebas respectivas.
99
- Hojas de Caucho Ahumadas.
Cuando las láminas están secas en la
superficie, se pasan al ahumador donde se secan suspendiéndolas de 2 a 4 días
en una atmósfera de humo producido por la combustión lenta de madera; a una
temperatura de 45 a 60°C. Básicamente, existen dos tipos de ahumadores, las
casetas y cámaras de humo.
El secado ahumado tiene por objeto impregnar el caucho de sustancias
creosotadas que desempeñan el papel de antioxidantes y antisépticos, que le
proporcionan al caucho un color matiz ambarino oscuro.
- Caucho Crepe. El proceso de secado se lleva a cabo en un periodo de 5 a 6
días, a una temperatura de 40 a 45°C y en casetas de uno o dos pisos similares
a las utilizadas con las laminas ahumadas, con la diferencia de que no se utiliza
el humo como fuente de calor sino que se introduce aire caliente por el fondo
mediante tubos para lograr una distribución uniforme del aire dentro de la caseta.
El aire caliente es suministrado por un calentador alimentado de combustible
diesel, cuya chimenea puede pasar por el centro de la caseta para aprovechar el
calor de los gases de combustión.
También, el caucho crepe se puede secar sin ningún tipo de calefacción artificial,
pero el tiempo de secado seria tres veces mayor. A su vez, el techo y las
paredes de la caseta deben construirse con láminas galvanizadas y pintarse de
color negro para absorber el calor del sol, se requieren ventanillas ajustables al
pie de las paredes y en el techo, para regular la ventilación que debe ser
suficientemente suave para conservar el calor a la vez que permite la salida del
aire húmedo.
- Hojas Secadas al Aire.
Este tipo de caucho generalmente se seca en
cobertizos de zinc, con la circulación directa de aire atmosférico, durante 8 a 15
100
días según el clima predominante en la zona.
Por medio de esta forma de
secado las láminas obtenidas tienen un 5% de humedad y no presentan
uniformidad en el color, además, la dependencia directa con clima no garantiza
una producción constante.
- Hevea Crumb. Las migas de caucho se pueden secar en bandejas de secado,
en un horno batch, o un secador de túnel que se adapta fácilmente a un sistema
de transporte; estas se envía a través de un secador, para ser secadas y
deshumificadas por el soplado de aire caliente.
La mayoría de los secadores se dividen en cuatro secciones [11]:
-
Sección 1: Se aumenta lentamente la temperatura del caucho, para que su
humedad se difunda a la superficie.
-
Sección 2: Ésta es el área dónde la temperatura es más alta, para que
caucho se caliente y seque completamente, tanto en su superficie como en
su interior.
-
Sección 3: La temperatura es reducida en esta área. El caucho se deja secar
en esta sección para garantizar su calentamiento uniforme, pero sin
quemarlo.
-
Sección 4: En esta área quita el olor y humedad del caucho. Éste es el último
paso en el proceso de secado.
Los principios de diseño para los secadores de caucho desmigajado
generalmente son los mismos, sólo difieren en detalles menores, como:
-
El volumen (el peso) o espesor de caucho en las bandejas del secador.
-
El calor que circula en cada sección
-
El diseño de ventilación del secador, sistema de transferencia de calor o de
enfriamiento.
-
La alimentación del caucho al secador.
101
Los secadores de túnel son máquinas automáticas diseñadas especialmente
para el secado de caucho desmigajado. Su capacidad va de 500 a 5000 Kg
DRC/h, y la mayoría de las industrias prefieren los secadores que utilizan
quemadores de diesel.
2.6 Empacado
Las hojas de caucho seco, ya sean ADS, RSS o caucho crepe, se empacan en
cruz conformando balas rectangulares de 113 Kg, de 50 cm de alto por 50 cm de
ancho; estas se cubren con talco, para impedir que se peguen durante el
transporte y/o almacenaje.
Las migas secas de caucho son comprimidas hidráulicamente a balas de medidas
estándar: 79 cm de largo, 40 cm de ancho y 30 cm de espesor, con un peso de
33,3 Kg, envueltas y selladas en bolsas de polietileno. Actualmente es posible
encontrar la presentación de paleta de 1200 Kg,
que consiste en 36 balas,
facilitando el manejo, transporte y la utilización del espacio de almacenamiento.
Dicha compresión se efectúa normalmente con una presión de 40 toneladas sobre
el bloque, adquirida con una bomba capaz de producir 3000 psi. Los bultos de
migas de caucho se dejan en la prensa unos 4 a 5 minutos para que adquieran su
forma.
3. PROCESO DE CAUCHO SECO DE BAJA CALIDAD
En un nivel óptimo, la producción total de caucho seco debe alcanzar entre 75 y
85% de cauchos de mejor calidad y entre 15 y 25% de cauchos de baja calidad
obtenidos a partir de scraps.
Debido a la composición heterogénea de la materia prima, los coágulos son
dejados en agua para ablandarlos y remover la suciedad de la superficie, y si se
102
desea aclarar su color se recomienda dejarlos en remojo en una solución diluida
de bisulfito de sodio.
Después del lavado de los scraps, estos son laminados a hojas crepe o triturados
a migas según la presentación de caucho deseada. Este proceso al igual que el
empacado se realiza de la mismo forma como se describe en el proceso húmedo
del caucho seco. Sin embargo, después del triturado se recomienda realizar un
lavado de las migas de caucho sobre un cedazo vibratorio, con el fin de eliminar la
mayor cantidad de impurezas.
103
ANEXO G. CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA DE CULTIVO
Con algunas excepciones, el árbol de caucho se cultiva en las tierras bajas
tropicales, entre 0 y 1.200 metros sobre el nivel del mar, entre los 10 grados norte
y 10 grados sur, siendo las áreas más productivas las que están ubicadas a 6
grados o menos del ecuador [32].
Para tener buenos resultados en la producción la cantidad de días lluviosos debe
estar entre 100 y 150 al año, un número mayor dificulta explotar la plantación, la
precipitación pluvial ideal está entre 1.500 y 2.500 mm anuales [32].
La humedad relativa debe oscilar entre un 60% y un 80%; la temperatura media
anual está en el rango de 23 a 30 grados centígrados, con un óptimo de 25
grados, se puede sembrar a temperaturas menores como resultado de una mayor
altitud, en estos casos la producción del látex no se altera, sin embargo, el
desarrollo de los árboles es más lento, lo que demora el inicio de la sangría.
Adicionalmente, las zonas de cultivo deben contar con más de 1.500 horas de sol
por año y vientos máximos de 50 Km./hora [4,32].
En cuanto a las condiciones del suelo, el caucho puede desarrollarse en suelos
que varíen en su reacción química desde muy ácida (pH 4) hasta ligeramente
alcalina (pH 7,5) con un rango óptimo entre 4,5 y 6. El árbol de cacho es menos
exigente en suelos que otros cultivos permanentes o semipermanentes, como el
cacao, café y plátano.
104
ANEXO H. EXPLOTACIÓN DE LOS ÁRBOLES DE CAUCHO
Su explotación consiste en la recolección periódica de pequeñas cantidades de
látex mediante sangrías sucesivas. El árbol de caucho se comienza a explotar
cuando el tronco alcanza un mínimo de 45 cm de circunferencia a una altura de 1
– 1,2 metros del suelo y un espesor de corteza de 6 mm, o después de 5 a 7 años
de la siembra con buen manejo [1, 5].
Un árbol muy joven no debe sangrarse porque la corteza es delgada y se hiere
fácilmente el cambium, además, si el tronco está muy delgado se compromete la
producción futura del árbol [1].
La explotación de látex debe realizarse
adecuadamente de manera que se regenere la corteza del tronco en excelentes
condiciones y pueda hacerse durante 30 años [5].
El látex de un árbol sangrado por primera vez es viscoso y amarillento y se
coagula rápidamente, por esto la producción de las primeras sangrías es mínima;
después de 10 a 15 años el látex fluye fácilmente [1].
1. EXPLOTACIÓN INICIAL
Para dar inicio a la explotación comercial de los árboles, se debe dar los
siguientes pasos [1, 5].
Selección de los árboles aptos para la producción.
Se miden los árboles con un metro y se marcan a 1,5 m del suelo con una cruz en
pintura visible aquellos que se ajustan a las medidas requeridas.
División del tronco en dos paneles de sangría.
Con una regla de madera de 2 m de largo y un raspador, se traza en cada tronco
seleccionado dos líneas verticales opuestas diametralmente, de manera que
quede dividido en dos parte iguales.
105
La primera línea generatriz debe quedar mirando hacia la calle, luego se toma una
cuerda de 1,5 m de longitud a la cual se le hace un nudo en la mitad y se procede
de la siguiente manera:
-
Apoyar la cuerda en el tronco colocando el nudo sobre la línea trazada.
-
Abrazar el árbol a un 1 m de altura con los extremos de la cuerda.
-
En el extremo opuesto de la línea trazada, amarrar los extremos de la cuerda.
-
Marcar con un punto el sitio de unión de la cuerda sobre el tallo.
-
Repetir lo anterior pero a 50 cm de altura.
Después con la regla de madera se hacen coincidir los dos puntos y se traza la
segunda generatriz. Luego las líneas verticales sirven como drenaje o canal de
entrega del látex.
Trazado del Panel.
Se realiza con la ayuda de una banderola8, calcando ésta con el rayador sobre el
tronco del árbol de la siguiente manera:
-
Colocar la regla de madera de la banderola cobre la primera línea vertical.
-
Rodear el tronco con la lámina.
-
Marcar con el rayador las líneas, partiendo de la marca superior de derecha a
izquierda, en sentido ascendente, hasta encontrar la generatriz opuesta.
Apertura del Panel
Se hace pasando varias veces el cuchillo de sangría (de acero templado) por
encima de la línea que limita la altura del panel, desbastando suavemente la
corteza, hasta llegar a los vasos laticíferos. Luego, con el cuchillo se hace un
pequeño canal de 15 – 20 cm de largo para facilitar el escurrimiento del látex.
8
Consta de una lámina de aluminio o zinc liso pegada a una regla de madera de 1,2 m de longitud.
La lámina tiene forma de romboide de 60 - 62,5 cm de base y 14 - 16 cm de anchura con tres
ranuras transversales guías separadas 3,5 cm para el trazado del panel y una inclinación de 35°
con relación a la horizontal.
106
2. EQUIPAMIENTO DEL ÁRBOL [1, 5]
Canalete
Construido con una lámina de zinc lisa de 5 x 2 o 6 x 3 cm, se coloca inclinada a
30° a 15 –20 cm por debajo del extremo inferior del canal de escurrimiento del
látex. Debe tener una parte aguda que se incrusta en la corteza del árbol, sin
llegar a la madera.
Taza de Recolección
Pueden ser de aluminio, plásticas o de barro cocido y con una capacidad mínima
de 500 cm3. No interesa su forma.
Soporte de Alambre
Sostiene la taza de recolección. Consta de un collar liso, de alambre galvanizado
N° 16 de un metro de longitud, situado 15 cm por debajo del canalete, el cual se
enrolla al tronco formando a un lado un resorte para que vaya cediendo a medida
que engruesa el tallo y de un soporte para la taza, de alambre galvanizado N° 10
de diámetro de acuerda a la circunferencia de la taza.
3. SANGRÍA O PICA
El escurrimiento del látex tiene lugar gracias a la presión interna dentro de los
vasos laticíferos, la que disminuye con el tiempo siendo nula después de 3 a 4
horas, coagulándose las partículas del látex sobre la incisión.
Una adecuada explotación de la plantación es la resultante de un sistema de
sangría y un plan de estimulación, esta ultima tiene por objeto prolongar el flujo de
látex después de la sangría, al evitar la rápida coagulación de éste sobre la
incisión taponando los vasos laticíferos, para esto se unta mensualmente sobre la
incisión una solución de ethrel [1].
El sistema de sangría en espiral consiste en quitar sistemáticamente la corteza de
la superficie del tronco de medio a un milímetro a partir de la primera incisión,
107
estos cortes son hechos tan delgadamente que las peladuras de los cortes
anteriores son removidas. Este sistema presenta diferentes longitudes de incisión:
espiral entera, semiespiral, un tercio de espiral o un cuarto de espiral. Entre los
más usuales están: una incisión sobre la media circunferencia del árbol con un
intervalo de dos días (un día de sangría y otro de descanso), o sobre toda la
circunferencia cada cuarto día. Según el tipo de espiral seleccionado, se forman
diferentes números de secciones o paneles en el árbol. Un panel de corteza es
elegido y removido lentamente del árbol y cuando casi se ha alcanzado el piso, un
nuevo panel en otra porción del árbol es iniciado. De esta manera el panel original
sana permitiendo que la nueva corteza se forme [1, 8].
Cada sistema se adaptará teniendo en cuenta que la plantación no pierda sus
propiedades físicas, aunque en algunos casos se puede aplicar por emergencia
como escasez de mano de obra, del producto terminado en el mercado y por el
alto costo del caucho.
El sistema de media espiral en un ciclo de cada dos días es el más adecuado para
plantaciones jóvenes, mientras que los sistemas de tres cuartos de espiral con un
ciclo de tres días y espiral completa con un ciclo de cuatro días, han mostrado
resultados contraproducentes en nuestro medio, ya que reducen los costos de
explotación pero retardan la formación de corteza, provoca malas formaciones en
el panel de sangría y prolifera el ataque de hongos [5].
108
ANEXO I. MEMORIAS DE CÁLCULO
A continuación se presentan las ecuaciones, los criterios y parámetros utilizados
en el diseño de los tanques agitados y de sedimentación, la torre de deserción de
amoniaco y el tanque de burbujeo. Se enseñan las ecuaciones necesarias para el
diseño del secador solar sin obtener resultados, puesto que falta desarrollo
experimental para la determinación de la cinética de secado del caucho natural.
El diseño de los equipos tales como, la laminadora manual, canoas de
coagulación, crepadoras, centrifugas, prensa y los que conforman la línea del
proceso seco, se limito únicamente a su selección con base en los utilizados por
industria del caucho natural, los requerimientos del proceso y lo ofrecido en el
mercado, puesto que son equipos de uso especifico cuyo diseño ya se encuentra
establecido.
1. SECADOR SOLAR
Para realizar el diseño del secador solar, se requiere conocer las curvas de
secado y equilibrio de humedad del caucho natural, su calor latente de
vaporización y calor especifico. Por lo tanto para realizar su diseño se requiere
inicialmente un desarrollo experimental, para luego determinar el área del colector
y el flujo de aire requerido.
Los colectores solares planos consisten en superficies negras en forma de láminas
o placas que absorben radiación directa como difusa.
Se usan cubiertas
transparentes y aislantes con el objeto de reducir o controlar las perdidas de
energía en el colector. Funcionan como un gran ducto de circulación inducida de
aire del ambiente para aumentar su temperatura con la energía solar.
109
Características del Colector Plano [27]:
-
Presentan una posición fija.
-
Con el fin de obtener la máxima captación de radiación solar directa, debe
estar orientado con su eje longitudinal coincidiendo con la línea este-oeste y el
ángulo de incidencia debe ser aproximadamente perpendicular al plano de la
orbita del sol. Se sugiere una inclinación de más o menos 10 grados.
-
Las perdidas térmicas de importancia se presentan por convección,
perdiéndose muy poca radiación.
-
Para su fabricación no existe grandes restricciones que se refieran al tipo y
calidad de los materiales de construcción.
Para el diseño se hace un balance de calor al colector.
Para el cálculo del
coeficiente global de pérdidas de calor, el sistema se esquematiza como una malla
de resistencias [27], resultando:
1. Coeficiente global de perdidas de calor:
U=
1
+ Ub
Rc
donde Ub es el coeficiente de perdidas de calor a través del aislamiento
2. Resistencia total:
Rc =
1
1
+
1 R1 + 1 R 2 1 R3 + 1 R 4
donde:
R1: Resistencia a la conducción-convección natural
R1 =
1
14
1,263 + 0,3476φ (T 1 − T 2)
φ: ángulo de inclinación del colector (Rad)
T1: temperatura media de la capa absorbedora (K)
T2: temperatura de la cubierta (K)
R2: Resistencia de la radiación entre la placa colectora y la cubierta.
R2 =
1 E1 + 1 E 2 − 1
σ T 12 + T 2 2 (T 1 + T 2)
(
)
σ: constante de Stefan Boltzman
E1: emisividad de la placa absorbente
E2: emisividad de la cubierta
110
R3: Resistencia a la convección cubierta-alrededores
R3 =
1
+ 1,2v
5,68
v : velocidad del aire (Km/h)
R4: Resistencia a la radiación
R4 =
1
E 2σ (T 2 + T 3 2 )(T 2 + T 3)
2
T3: temperatura del ambiente
3. Energía captada por la capa colectora (W/m2): Q = I (τα ) − U (T 1 − T 3)
donde I es la radiación solar incidente y (τα) es el factor de transmisibilidadabsortibidad de la cubierta.
4. Caudal de aire: q aire = Aea v donde Aea es el área transversal del colector.
Se debe conocer la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa del aire a
utilizar para determinar la humedad en base húmeda, a partir de la curva de
humedad de equilibrio del caucho natural. Esta humedad se compara con la que
se desea alcanzar (3 a 5%) para establecer las condiciones de entrada del aire a
la cámara de secado.
Con los datos de temperatura de bulbo seco y humedad relativa del aire a la
entrada y salida del colector, se lee en la carta psicrométrica (sistema aire-agua)
las humedades absolutas y se calculan los volúmenes específicos y las entalpías
del aire para finalmente calcular el área del colector.
5. Entalpía del aire: h = (1005 + 1884Y ')(Tg − To ) + λToY '
⎛ 1
Y'
+
6. Volumen especifico: V ' = ⎜
⎜M
⎝ aire M agua
111
⎞ RTg
⎟
⎟ P
⎠
7. Área del colector:
A=
q aire (h2 − h1 )
QV '
Las cámaras de secado deben estar equipadas con sostenes de madera en los
cuales se cuelgan las láminas.
Con un balance de energía, se determina la
cantidad de caucho que se puede secar con el aire procedente del colector y con
la masa promedio de una lámina se estima el número de láminas a secar y así
establecer las dimensiones de la cámara de secado teniendo en cuenta las
separaciones entre los sostenes.
8. Balance de energía al caucho:
QA = h fg w(H i − H f
)
Donde QA es el calor absorbido por el aire, hfg es el calor latente de
vaporización del agua, w es la masa de caucho seco, Hi y Hf es la humedad
inicial y final respectivamente del caucho en base humedad.
2. TANQUES AGITADOS
Estos son de forma cilíndrica y se diseñan teniendo en cuenta el volumen de látex
o suero a tratar. Con la heurística se establece un 10% de espacio libre en los
tanques, ya que su capacidad es superior a 500 galones (1,89m3).
Establecido el volumen total del tanque, se calcula su diámetro y altura usando la
relación de altura/diámetro de 1,5.
1. Volumen total del tanque:
V =
πD 2
4
H=
πD 2
4
*1,5 D
Los agitadores se establecieron del tipo turbina de hoja plana, con una potencia de
3 hp y con diámetro de 0,6 veces el del tanque. En la figura de las correlaciones
de potencia para diferentes impulsores y para el flujo, se lee el número de
potencia (Np) y se calcula la velocidad de rotación, teniendo en cuenta las
propiedades de viscosidad y densidad del fluido [26].
112
3. TANQUE DE SEDIMENTACIÓN
Para facilitar la remoción de los sedimentos, se propone el diseño de un tanque
rectangular, inclinado y con dos desagües (una para el látex y otra para los lodos).
Largo 1
Alto 2
Alto 1
Larg
o
2
Desagüe
de Látex
Remoción de
sedimentos
?
Figura 1. Representación del tanque de sedimentación
Asumiendo un ancho de 1,5 m, que el largo y la altura 1 son respectivamente 3 y
0,5 veces el ancho y una inclinación de 10 grados, se calculan las dimensiones del
tanque y su volumen con las siguientes ecuaciones:
Alto 2 = Alto 1 + L arg o 1 * Tanθ
L arg o 2 =
L arg o 1
Cosθ
(
Volumen = ( Ancho * L arg o 1 * Alto 1) + 0,5 * Ancho * (L arg o 1) * Tanθ
2
)
4. TORRE DE DESORCIÓN DE AMONIACO
La extracción de amoníaco por arrastre con aire depende altamente de la
temperatura del aire y de la razón aire/agua.
La eficiencia se reduce
significativamente a medida que disminuye la temperatura del aire. A 20ºC se
tiene una eficiencia de remoción del amoníaco del 90 al 95%, mientras que a 10ºC
la eficiencia disminuye al 75% [12].
113
La torre se establece isotérmica, empacada con anillos Pall de polietileno y de 25
mm de tamaño nominal, que opera a presión atmosférica, con flujo a
contracorriente, que utiliza aire a temperatura ambiente (25ºC) y con una eficiencia
de remoción de amoniaco del 90%.
Las soluciones de amoniaco – agua a temperatura ambiente, siguen la Ley de
Henry hasta una concentración del 5% en mol de amoniaco, con una pendiente
del 1,414 [25].
Se determinan las corrientes de operación, como se muestra en la figura 1, a partir
de conversión de los flujos y fracciones másicas a molares.
T R D .1 -3
T A G .1 -2
T R D .1 .a ir e
T R D .1 -2
Figura 2. Corrientes de la Torre de Desorción.
Por la poca cantidad de amoniaco contenida en el suero, los flujos de liquido y gas
no difieren considerablemente entre la entrada y salida, por lo que para efectos de
calculo se trabaja con el promedio entre la entrada y salida de liquido y gas.
114
Con la línea de operación de la torre, que se obtiene a partir de la mínima relación
entre el flujo de aire y el flujo de suero (G s Ls )min (correspondiente a la máxima
transferencia de masa posible) y fijando un factor de seguridad de 1,5 (figura 2),
se calcula el flujo de aire requerido.
1. Balance de masa de NH3 en estado estable: G S Y1 + LS X 1 = G S Y2 + LS X 2
2. Fracción libre de inertes:
Yi =
yi
1 − yi
Xi =
xi
1 − xi
0,012
Curva de Equilibrio
Y (mol amoniaco/mol aire)
0,01
0,008
Línea de Mínima
de Operación
0,006
0,004
Línea de Operación
0,002
0
0
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
X (mol amoniaco/mol agua)
Figura 3. Curva de Equilibrio y Línea de Operación.
El diametro de la torre se calcula a partir de la velocidad superficial de masa del
aire, utilizando la gráfica de inundación y caída de presión en torres empacadas al
azar (coordenadas de Eckert) [25] y escogiendo un factor de seguridad de 0,4,
para impedir la inundación de la torre.
'
'
GOperación
= 0,4 * Ginundación
=
115
Flujo de aire
Area transversal torre
Se obtienen los coeficientes de transferencia de masa y el área interfacial,
utilizando las correlaciones de Onda (3, 4 y 5). Luego, se calculan los coeficientes
de transferencia de masa globales y se determina la fase que ofrece mayor
resistencia.
3. Coeficiente de transferencia de masa de la fase gaseosa, k G [=]
kG
⎛ GV
= C 1 ⎜⎜
⎝ aV µ V
⎞
⎟⎟
⎠
0 .7
⎛ µV
⎜⎜
⎝ ρ V DV
⎞
⎟⎟
⎠
1
3
(a
Dp ) (
−2
V
a V DV
)
RT
4. Coeficiente de transferencia de masa de la fase liquida, k L [=]
⎛ G ⎞
k L = 0.0051⎜⎜ L ⎟⎟
⎝ aW µ L ⎠
5. Área interfacial, a w [=]
2
3
⎛ µL ⎞
⎟⎟
⎜⎜
⎝ ρ L DL ⎠
−1
2
(aV DP )
0.4
mol
:
m s( N m 2 )
2
⎛ µL g ⎞
⎟⎟
⎜⎜
⎝ ρL ⎠
1
mol
:
m s (mol m 3 )
2
3
m2
:
m3
0.1
0.75
2
⎛
aw
⎛σ ⎞ ⎛ G ⎞ ⎛ G a
= 1 − exp⎜ − 1.45⎜ c ⎟ ⎜⎜ L ⎟⎟ ⎜⎜ L2 V
⎜
av
⎝ σ ⎠ ⎝ aV µL ⎠ ⎝ ρL g
⎝
⎞
⎟⎟
⎠
−0.05
⎛ GL2
⎜⎜
⎝ ρLσaV
⎞
⎟⎟
⎠
0.2
⎞
⎟
⎟
⎠
6. Coeficientes de transferencia de masa globales de la fase gaseosa y liquida:
Donde:
1
1 m
=
+
K OY k Y k x
1
1
1
=
+
K OX mkY k x
k y = P * k G = 101325 * k G
y
kx = C * kL =
ρL
ML
* kL
7. Resistencias ofrecida por la fase liquida y gaseosa:
Re sistencia del gas 1 k y
=
Re sistencia total
1 K OY
1 kx
Re sistencia del liquido
=
Re sistencia total
1 K OX
Se presenta una mayor resistencia por la fase liquida, por tanto, con base en esta
se prosiguen los cálculos para la altura unitaria y el número de unidades de
transferencia de masa global, utilizando las ecuaciones para las soluciones
diluidas que siguen la ley de Henry [25]. Finalmente, se determina la altura de la
116
sección empacada y teniendo en cuenta los espacios vacíos en el fondo y tope de
la torre, se calcula su altura total.
8. Altura de la sección empacada:
z=N tOL H tOL
9. Número de unidades de transferencia de masa global:
⎡x - y m
⎤
ln ⎢ 2 1 (1 − A)+A⎥
x-y m
⎦
N tOL= ⎣ 1 1
1-A
donde A es el factor de Absorción.
⎛
G
⎝ K OY a w (1 − y )*M
10. Altura de una unidad global: H tOG = ⎜⎜
⎞
⎟⎟
⎠
Esta se calcula en el fondo y tope de la torre, para luego hacer un promedio de
aritmético.
11. Los espaciamientos libres en el tope y fondo de la torre: L = 1,2 H tOG
12. La altura total de la torre:
Z = z + 2L
La caída de presión a través de la torre, tiene en cuenta las caídas de presión a
través del empaque y por las contracciones y expansiones a la entrada y salida de
la torre.
v gas
G2
⎛ ∆P ⎞
⎛ ∆P ⎞
∆Ptotal = z ⎜
ρ gas = z⎜
⎟ + 1,5
⎟ + 1,5
2
2 ρ gas
⎝ z ⎠
⎝ z ⎠
2
Donde el (∆P z ) se calcula utilizando la gráfica de Eckert [25] y el factor 1,5
corresponde a la suma de los coeficientes de expansión y contracción para bordes
rectos.
Las propiedades físicas del flujo del aire se estimaron utilizando el simulador
HYSYS, mientras que densidad y la viscosidad para el suero, se obtienen de los
datos reportados de los estudios realizados por Rhodes [2].
117
La difusividad del gas se calcula con la ecuación modificación de Wilke-Lee del
método Hirschfelder-Bird-Spotz para mezclas de gases no polares con uno no
polar y la difusividad del líquido se calcula utilizando la correlación empírica de
Wilke y Chang para soluciones diluidas de no electrolitos [25].
5. TANQUE DE BURBUJEO
El tanque consta de una tubería con orificios por donde ingresa la corriente de aire
– amoniaco en forma de pequeñas burbujas para ser introducidas en el agua y
formar la solución de amoniaco al 25%.
El diseño del equipo se basa en el principio de absorción de la burbuja del gas
ascendente en el seno del líquido. Para esto es calcula la velocidad media de
transferencia del amoniaco, con la siguiente ecuación [33]:
( N A ) med =
4 D AB
c Ao
πt exp
donde
t exp =
dp
Vt
cAo: es la solubilidad del amoniaco en el agua.
DAB: es la difusividad del amoniaco en el agua.
texp: es el tiempo que requiere el liquido para deslizarse a través de una
burbuja.
dp: diámetro de la burbuja.
Vt: velocidad final o limite de la burbuja ascendente.
Para calcular el diámetro de la burbuja y su velocidad terminal, se tiene en cuenta
que la única turbulencia en el agua es la generada por las burbujas y que los
orificios son horizontales y están lo suficientemente separados para que las
burbujas no interfieran entre si.
118
Como el tamaño de las partículas depende de la rapidez de flujo a través de los
orificios, el diámetro de los orificios, de las propiedades del fluido y de la extención
de turbulencia que prevalece en el líquido, se calcula el número de Reynolds para
establecer que tipo de flujo de gas predomina.
A partir de la heurística se establece un diámetro de orificio (do) 3 mm y un número
de orificios igual a 67 separados entre si 3dp [23].
d oVo ρ G
Re o =
1. Numero de Reynolds:
µG
=
4 wo
πd o µ G
donde Vo y wo representan la velocidad y flujo masico del gas a traves del
orificio respectivamente.
d p = 0,0071 Re o−0,05
2. Diámetro de la burbuja:
Esta correlación se utiliza cuando se trabaja con flujos grandes de gas.
Vt =
3. Velocidad Terminal:
2σ
d p ρL
+
gd p
2
Correspondiente para diámetros de burbuja entre 1,4 y 6 mm.
Se calcula la altura del líquido requerida para obtener la solución de amoniaco del
25%, teniendo en cuenta la retención del gas y el área interfacial específica. Se
establece un diámetro del tanque de 0,6 m y se calcula la velocidad del gas para
leer en la gráfica de velocidad de deslizamiento (Vs), tanques de burbujeo la
retención del gas [23].
4. Retención del gas, cuando la velocidad del liquido es cero: ϕ =
5. Área interfacial especifica:
a=
6ϕ
dp
VG
VS
Donde ϕ representa la fracción en
volumen de la mezcla gas – líquido en el tanque que está ocupada por el gas.
6. Altura de líquido:
H=
Flujo de gas absorbido
N A aAtan que
119
ANEXO J. HOJA DE ESPECIFICACIÓN PARA LA LAMINADORA L1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Laminadora Manual
Cantidad: 1
Servicio: Reducir el espesor, la humedad e impurezas del coágulo de caucho
entrante
Costo Unitario: $ 2.500.00
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Designación al caucho:
Espesor (mm):
Humedad (%):
Entrada
Coágulo
50
60
Salida
Lámina
3
30
3. PARAMETROS DE DISEÑO [1, 4]
Descripción: Consiste en dos rodillos lisos empotrados en dos soportes, con dos
tornillos mariposa que permiten graduar la abertura entre los rodillos
y una polea para operarla manualmente. Los rodillos giran en
sentido opuesto.
Diámetro de los rodillos (cm):
Largo de los rodillos (cm):
Material de los rodillos:
Apertura máxima entre los rodillos (mm):
Material de los soportes:
120
10
60
Hierro cromado
12
Acero estructural
ANEXO K. EQUIPOS PARA LA PLANTA MEDIANA
121
HOJA DE ESPECIFICACIÓN PARA EL TANQUE TH1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Tanque de homogenización del látex
Cantidad: 1
Servicio: En él se deposita todo el látex recolectado en un día de sangría, se lleva a cabo
la homogenización, dilución y la acidificación.
Tipo de tanque: Agitado
Costo Unitario: US$ 2.900
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Caudal de Látex (L/día):
Caudal de Agua (L/día):
Caudal de Ácido Acético (ml/día):
Temperatura de Entrada (ºC):
Temperatura de Salida (ºC):
pH de entrada:
pH de salida:
Densidad del Látex a la salida (Kg/m3):
Viscosidad (cp):
1500
406,241
1125
25
25
6 - 6,5
5 - 5,3
990,64
4,1
3. PARAMETROS DE DISEÑO
Diámetro (m):
Altura (m):
Capacidad (m3):
Volumen de Líquido (m3):
Material:
Posición:
1,25
1,85
2,27
1,94
Acero inoxidable
Vertical
Tipo de Impulsor:
Diámetro (m):
Velocidad de Rotación (s-1):
Potencia (Hp):
Material:
122
Turbina de Hoja Plana
0,75
1,34
3
Acero Inoxidable
HOJA DE ESPECIFICACIÓN PARA EL TAMIZ TZ1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Tamiz
Cantidad: 1
Servicio: Permite retirar las impurezas presentes en el látex recolectado, antes de ser
transvasado en los tanques de homogeneización
Costo Unitario: US$ 1.400
2. PARAMETROS DE DISEÑO
Forma:
Material:
Diámetro (m):
Diámetro de Orificio (mm):
123
Malla Circular
Acero Inoxidable
1
3
HOJA DE ESPECIFICACIÓN PARA EL TANQUE TC1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Tanque de Coagulación del látex
Tipo de tanque: Canoa de Almacenamiento
Cantidad: 3
Servicio:
Almacena el látex para mantenerlo en reposo y favorecer la formación de
coágulos
Tiempo de Residencia: 4 horas
Costo Unitario: US$ 1.600
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Denominación:
Flujo (Kg/día):
Flujo aceite de ricino (Kg/día):
% DRC:
Entrada
Látex
628
1,14
25,00
Salida
Coagulo
331,91
1,14
46,51
Suero
296,01
0,85
3. PARAMETROS DE DISEÑO [3, 4, 8]
Descripción: Son canoas rectangulares y contienen tabiques o particiones dispuestos de
una manera especial, de tal suerte que el coágulo puede formar una lámina
continua. Estos compartimientos están sostenidos por un cuadro móvil que
permite el descenso y elevación del conjunto
Ancho (m):
Largo (m):
Alto (m):
Capacidad (m3):
Volumen de Líquido (m3):
Material:
Posición:
Numero de particiones:
Distancia entre las divisiones (cm):
124
0,9
3
0,45
1,215
1,941
Acero inoxidable
Horizontal
90
30
HOJA DE ESPECIFICACIÓN PARA LA CREPADORA CP1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Crepadora
Cantidad: 3
Costo Unitario: US$ 46.980
Servicio: Reduce de tamaño y limpia
mediante el rocío de agua los
coágulos de caucho y los scraps
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO PARA EL HEVEA CRUMB
Designación al caucho:
Espesor (mm):
Tamaño (mm):
Humedad (%):
Flujo másico (Kg/día):
%DRC:
% Humedad:
HEVEA CRUMB
Entrada
Salida
Coágulo
Migas
50
12,7
60
10
1255,33
531,75
46,51
87,10
49,65
8,00
HEVEA CRUMB 2
Entrada
Salida
Scraps
Migas
12,7
30,07
10
66,43
51,16
65,2
84,67
30,07
10,00
3. PARAMETROS DE DISEÑO [28, 36]
Descripción: Consiste en dos rodillos de
superficie acanalada, girando en dirección
opuesta y con diferente velocidad, en donde el
caucho se adhiere mejor para genera presión y
así facilitar su rompimiento. Constan de una
tubería perforada por donde circula agua que
lava el caucho y enfría los rodillos calentados
por la fricción
Diámetro de los rodillos (cm):
Largo de los rodillos (cm):
Motor Eléctrico (HP/rpm):
Material de los rodillos:
Velocidad:
Relación de Fricción
125
40.64
107
60 / 960
Hierro
Hacia adelante 18.9
Hacia atrás 20.4
1:1,18
HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA EL SECADOR SC1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Secador Tipo Túnel de
Canasta
Cantidad: 1
Tiempo de Residencia: 3 horas
Costo Unitario: US$ 14.000
Servicio: Eliminar la humedad de las
migas de caucho, usando aire
precalentado
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Temperatura del Aire a la entrada (ºC): 28
Temperatura del Aire a la salida (°C): 125
Humedad del caucho (%):
% DRC del caucho:
Flujo másico (Kg/día):
HEVEA CRUMB
Entrada
Salida
10
0,5
87,10
94,2
531,75
491,68
HEVEA CRUMB 2
Entrada
Salida
10
0,5
84,67
93,60
51,19
46,28
3. PARAMETROS DE DISEÑO [7, 36, 37]
Descripción:
Conformado por una larga cámara por
donde circulan cajones montados sobre
ruedas que corren por rieles, cada uno de
los cuales está constituido por 6 canastas
secadoras con fondo perforado donde son
colocadas las migas. Con un quemador de
fuego directo, un ventilador, un conjunto de
tubos para el calentamiento, y una campana
de enfriamiento. Está totalmente provisto
con los instrumentos automáticos de control
para mantener el tiempo de secado, la
temperatura y el flujo de aire.
Canastas
Largo del secador (m):
Material de las Canastas Secadoras:
Profundidad (cm):
Largo (cm):
Ancho (cm):
Combustible:
126
16
Aluminio
38
71
35.5
Diesel
HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA LA PRENSA PR1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Prensa Hidráulica de Empacado
Cantidad: 1
Costo Unitario: US$ 6.000
Servicio: Compactar las migas secas de caucho en bloques de peso y dimensiones
estándar.
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Presión (psi):
Tiempo (s):
Peso de la Bala (Kg):
Dimensiones de la bala (cm):
1500
30
33,3
79 x 40 x 30
3. PARAMETROS DE DISEÑO [37]
Descripción: Se emplean dos cámaras gemelas que permiten presionar y cargar la bala
simultáneamente para llevarla fuera y empacarla. Cuenta con manómetros
para controlar la presión.
Automático
3 Ton DRC/h
Funcionamiento:
Rendimiento:
127
ANEXO L. EQUIPOS PARA LA PLANTA DE LÁTEX
CENTRIFUGADO
128
HOJA DE ESPECIFICACIÓN PARA EL TANQUE THG.1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Tanque de homogenización del látex
Cantidad: 6
Servicio:
En él se deposita todo el látex recolectado en un día de sangría y se
adicionando amoniaco en solución para su preservación
Tipo de tanque: Agitado
Costo Unitario: US$ 5.600
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Caudal de Látex (L/día):
Caudal de Solución de Amoniaco (ml/día):
Caudal de Salida (L/día):
Temperatura (ºC):
pH de salida:
Densidad del Látex (Kg/m3):
Viscosidad (cp):
3352,45
30.559,5
4055,67
25
10
981,21
4,1
3. PARAMETROS DE DISEÑO
Diámetro (m):
Altura (m):
Capacidad (m3):
Volumen de Líquido (m3):
Material:
Posición:
1,5
2,2
3,8
3,33
Acero inoxidable
Vertical
Tipo de Impulsor:
Diametro (m):
Velocidad de Rotación (s-1):
Potencia (Hp):
Material:
129
Turbina de Hoja Plana
0,9
1,02
3
Acero Inoxidable
HOJA DE ESPECIFICACIÓN PARA EL TAMIZ TZG.1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Tamiz
Cantidad: 6
Servicio: Permite retirar las impurezas presentes en el látex recolectado, antes de ser
transvasado en los tanques de homogeneización
Costo Unitario: US$ 1.400
2. PARAMETROS DE DISEÑO
Forma:
Material:
Diámetro (m):
Diámetro de Orificio (mm):
130
Malla Circular
Acero Inoxidable
1,3
3
HOJA DE ESPECIFICACIÓN PARA EL TANQUE TSG.1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Tanque de sedimentación
Cantidad: 3
Servicio: Se deja en reposo el látex normal homogenizado para favorecer la formación del
complejo fosfato amónico magnesio y su posterior precipitación junto con otro
material inorgánico insoluble fino
Tiempo de Residencia: 24 horas
Costo Unitario: US$ 2.800
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Caudal de Entrada (L/día):
Flujo Másico de Sedimentos (Kg/día):
Caudal de Látex (L/día):
6.759,44
9,95
6.749,69
3. PARAMETROS DE DISEÑO
Descripción: Tanque Inclinado con dos salidas, una inferior para remover los sedimentos y
otra que permite la salida del látex, colocado sobre una base de concreto.
1,5
4,5
4,6
0,75
1,5
10
7,74
6,67
Acero inoxidable
Horizontal
Ancho (m):
Largo 1 (m):
Largo 2 (m):
Altura 1 (m):
Altura 2 (m):
Inclinación (en grados):
Capacidad (m3):
Volumen de Líquido (m3):
Material:
Posición:
131
HOJA DE ESPECIFICACIÓN PARA LA CENTRIFUGA CG.1
1. INFORMACION GENERAL:
Servicio: Concentrar el látex, eliminando el mayor contenido de constituyentes no caucho.
Cantidad: 3
Costo Unitario: US$ 34.000
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
ENTRADA
30
843,71
DRC (%):
Flujo Másico Total (L/h):
SALIDA
Concentrado
Suero
60
8,40
369,44
467,71
3. PARAMETROS DE DISEÑO [2, 4]
Diámetro (in):
Motor (KW):
Velocidad de rotación (rpm):
Capacidad de Alimento (L/h):
Eficiencia (%):
Material:
Modelo:
132
11,5
11
8000
450
85
Acero inoxidable
Alfa Laval. LRB510
HOJA DE ESPECIFICACIÓN PARA EL TANQUE THG.2
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Tanque de homogenización del látex concentrado
Cantidad: 3
Servicio: En él se deposita todo el látex concentrado en un día y se adiciona amoniaco en
solución para su preservación final.
Tipo de tanque: Agitado
Costo Unitario: US$ 5.600
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Caudal de Látex (L/día):
Caudal de Solución de Amoniaco (L/día):
Caudal de Salida (L/día):
Temperatura (ºC):
pH de salida:
Densidad del Látex (Kg/m3):
Viscosidad (cp):
3042,83
91,83
3124,19
25
10,3
948,66
40
3. PARAMETROS DE DISEÑO
Diámetro (m):
Altura (m):
Capacidad (m3):
Volumen de Líquido (m3):
Material:
Posición:
1,5
2,2
3,8
3,1
Acero inoxidable
Vertical
Tipo de Impulsor:
Diametro (m):
Velocidad de Rotación (s-1):
Potencia (hp):
Material:
133
Turbina de Hoja Plana
0,9
1,03
3
Acero Inoxidable
HOJA DE ESPECIFICACIÓN PARA EL TANQUE TAG.1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Tanque de Almacenamiento de Suero
Cantidad: 3
Servicio: Almacenar y ajustar el pH del suero producido durante la centrifugación del látex
Tipo de Tanque: Agitado
Costo Unitario: US$ 5.930
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Caudal de Entrada del Suero (L/día):
pH de Salida:
Densidad del Suero (Kg/m3):
Viscosidad (cp):
3.706,86
10,8 – 11,5
1009,39
2,5
3. PARAMETROS DE DISEÑO
Diámetro (m):
Altura (m):
Capacidad (m3):
Volumen de Líquido (m3):
Material:
Posición:
1,5
2,3
4,2
3,71
Acero inoxidable
Vertical
Tipo de Impulsor:
Diametro (m):
Velocidad de Rotación (s-1):
Potencia (Hp):
Material:
134
Turbina de Hoja Plana
0,91
0,95
3
Acero Inoxidable
HOJA DE ESPECIFICACION TORRE DE DESORCIÓN DE AMONIACO TRD.1
1. INFORMACIÓN GENERAL
Identificación: Torre Empacada de flujo en contracorriente
Cantidad: 1
Servicio: Remover y recuperar el amoniaco en solución presente en el suero resultante
de la centrifugación del látex normal.
Costo unitario: US$ 3.000
2. REQUERIMIENTOS DEL PROCESO
Flujo Másico total (Kg/día):
Composición (%amoniaco):
Densidad (Kg/m3):
Viscosidad (cp):
pH:
SUERO
Entrada
Salida
11.225
11.163,67
0,61
0,061
1009,36
2,5
10,8 - 11,5
-
AIRE
Entrada
Salida
18.831,31
18.892,64
0
0,326
1,183
1,88*10-2
-
3. PARAMETROS DE DISEÑO
90
0,44
9,0
6,1
1.211,24
25
Eficiencia (%):
Diámetro (m):
Altura Total (m):
Altura del Empaque:
Caída de Presión total (Pa):
Temperatura de operación (ºC):
Consta de un soplador de aire
Tipo de Empaque:
Material:
Tamaño Nominal (mm):
135
Anillos Pall
Polietileno
25
HOJA DE ESPECIFICACIÓN PARA EL TANQUE DE BURBUJEO TB.
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Tanque de burbujeo
Cantidad: 1
Servicio: Absorber el amoniaco del aire proveniente de la torre de desorción para obtener
solución de amoniaco al 25% y reintegrarla al proceso.
Costo Unitario: US$ 5.000
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Flujo de Aire de Entrada (Kg/día):
Flujo de Aire de Salida (Kg/día):
mg NH3/m3Aire:
Flujo Solución de Amoniaco 25% (Kg/día):
18.892,65
18.831,41
6
61,327
3. PARAMETROS DE DISEÑO
Diámetro (m):
Altura (m):
Capacidad (m3):
Volumen de Líquido (m3):
Diámetro de los orificios (mm):
Número de orificios::
Material:
Posición:
136
0,6
1,4
0,4
0,3
3
66
Acero inoxidable
Vertical
HOJA DE ESPECIFICACIÓN PARA EL TANQUE TAG.2
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Tanque de Almacenamiento del suero
Tipo de tanque: Agitado
Cantidad: 3
Servicio: Almacenar el suero procedente de la torre de desorción de amoniaco para
acondicionarlo a la coagulación
Costo Unitario: US$ 5.930
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Caudal de Entrada del Suero (L/día):
Caudal de Acido Acético al 98% (L/día):
pH de Salida
Densidad del Suero (Kg/m3):
Viscosidad (cp):
850,8
2,77
5-5,3
1009,33
2,5
3. PARAMETROS DE DISEÑO
Diámetro (m):
Altura (m):
Capacidad (m3):
Volumen de Líquido (m3):
Material:
Posición:
1,5
2,3
4,2
3,7
Acero inoxidable
Vertical
Tipo de Impulsor:
Diametro (m):
Velocidad de Rotación (s-1):
Potencia (Hp):
Material:
137
Turbina de Hoja Plana
0,91
0,95
3
Acero Inoxidable
HOJA DE ESPECIFICACIÓN PARA EL TANQUE TCG.1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Tanque de Coagulación del suero
Tipo de tanque: Canoa de Almacenamiento
Cantidad: 13
Servicio: Mantener el suero en reposo para favorecer la formación de coágulos
Tiempo de Residencia: 4 horas
Costo Unitario: US$ 1.600
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Denominación:
Flujo (Kg/día):
Flujo aceite de ricino (Kg/día):
% DRC:
Entrada
Látex
859,41
0,61
8,43
Salida
Coagulo
223,98
0,61
31,04
Suero
635,44
0,46
3. PARAMETROS DE DISEÑO
Descripción: Son canoas rectangulares y contienen tabiques o particiones dispuestos de
una manera especial, de tal suerte que el coágulo puede formar una lámina
continua. Estos compartimientos están sostenidos por un cuadro móvil que
permite el descenso y elevación del conjunto
0,9
3
0,45
1,215
0,851
Acero inoxidable
Horizontal
Ancho (m):
Largo (m):
Alto (m):
Capacidad (m3):
Volumen de Líquido (m3):
Material:
Posición:
138
HOJA DE ESPECIFICACIÓN PARA LA CREPADORA CUG1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Crepadora
Cantidad: 5
Costo Unitario: US$ 46.980
Servicio: Reduce de tamaño y limpia mediante el rocío de agua los coágulos de caucho y
los scraps
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO PARA EL HEVEA CRUMB
Entrada
Coágulo
50
60
2911,7
31,04
60,00
Designación al caucho:
Espesor (mm):
Tamaño (mm):
Humedad (%):
Flujo másico (Kg/día):
%DRC:
% Humedad:
Salida
Migas
12,7
10
1248,38
72,4
10,00
3. PARAMETROS DE DISEÑO [28, 36]
Descripción: Consiste en dos rodillos de superficie acanalada, girando en dirección
opuesta y con diferente velocidad, en donde el caucho se adhiere mejor
para genera presión y así facilitar su rompimiento. Constan de una tubería
perforada por donde circula agua que lava el caucho y enfría los rodillos
calentados por la fricción
Diámetro de los rodillos (cm):
Largo de los rodillos (cm):
Motor Eléctrico (HP/rpm):
Material de los rodillos:
Velocidad:
Relación de Fricción
139
40.64
107
60 / 960
Hierro
Hacia adelante 18.9
Hacia atrás 20.4
1:1,18
HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA EL SECADOR SCG1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Secador Tipo Túnel de Canasta
Cantidad: 1
Tiempo de Residencia: 3 horas
Costo Unitario: US$ 14.000
Servicio: Eliminar la humedad de las migas de caucho, usando aire precalentado
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Temperatura del Aire a la entrada (ºC): 28
Temperatura del Aire a la salida (°C): 125
Humedad del caucho (%):
% DRC del caucho:
Flujo másico (Kg/día):
Entrada
10
72,4
1.248,38
Salida
0,5
80,04
1.129,23
3. PARAMETROS DE DISEÑO [7, 36, 37]
Descripción: Conformado por una larga cámara por donde circulan cajones montados
sobre ruedas que corren por rieles, cada uno de los cuales está constituido
por 6 canastas secadoras con fondo perforado donde son colocadas las
migas. Con un quemador de fuego directo, un ventilador, un conjunto de
tubos para el calentamiento, y una campana de enfriamiento. Está totalmente
provisto con los instrumentos automáticos de control para mantener el tiempo
de secado, la temperatura y el flujo de aire.
Largo del secador (m):
Material de las Canastas Secadoras:
Profundidad (cm):
Largo (cm):
Ancho (cm):
Combustible:
140
16
Aluminio
38
71
35.5
Diesel
HOJA DE ESPECIFICACIONES PARA LA PRENSA PR1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Prensa Hidráulica de Empacado
Cantidad: 1
Costo Unitario: US$ 6.000
Servicio: Compactar las migas secas de caucho en bloques de peso y dimensiones
estándar.
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Presión (psi):
Tiempo (s):
Peso de la Bala (Kg):
Dimensiones de la bala (cm):
1500
30
33,3
79 x 40 x 30
3. PARAMETROS DE DISEÑO [37]
Descripción: Se emplean dos cámaras gemelas que permiten presionar y cargar la bala
simultáneamente para llevarla fuera y empacarla. Cuenta con manómetros
para controlar la presión.
Automático
3 Ton DRC/h
Funcionamiento:
Rendimiento:
141
ANEXO M. EQUIPOS PARA EL PROCESO SECO [6,37]
142
HOJA DE ESPECIFICACIÓN HYDRAULIC CUTTER HC.1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Cortadora Hidráulica
Cantidad: 1
Servicio: Reduce de tamaño las hojas o balas de
caucho que ingresan al proceso seco
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Entrada
Balas
50 x 50
30
Designación al caucho:
Tamaño (cm):
Espesor (cm):
Salida
Bloques
50 x 25
30
3. PARAMETROS DE DISEÑO
Acero Inoxidable
30
EMP
Material de la cuchilla:
Presión (Ton. Fuerza):
Modelo:
143
HOJA DE ESPECIFICACIÓN DRY PROCESSOR DP.1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Homogeneizador
Cantidad: 2
Servicio: Mezcla y reduce de tamaño los bloques de
caucho
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Entrada
Bloques
25
25
Designación al caucho:
Tamaño (cm):
Temperatura (ºC):
Salida
Migas
2,5
90
3. PARAMETROS DE DISEÑO
Eje con las cuchillas
1-1,5
Capacidad (Ton/h):
Rotatoria
Cuchilla:
Acero Templado
Material:
Resistencia Eléctrica
Sistema de Calentamiento:
260 x 190 x 150
Dimensiones (cm)
EMP DP 1.5
Modelo
Cuenta con un control de Temperatura
144
HOJA DE ESPECIFICACIÓN COOLING TUNNEL CT.1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Enfriador de Túnel
Cantidad: 1
Servicio: Enfriar las migas de caucho con aire
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Temperatura de Entrada (ºC):
Temperatura de Salida (ºC):
Temperatura del Aire (ºC):
Tiempo (min):
90
40
25
30
3. PARAMETROS DE DISEÑO
Descripción:
Este secador de tipo túnel consta de ventiladores, canastas en
donde se deposita las migas de caucho y una caja de control.
12
EMP
Longitud del Túnel (m):
Modelo:
145
HOJA DE ESPECIFICACIÓN BALING PRESS BP.1
1. INFORMACION GENERAL:
Identificación: Prensa de Empacado
Cantidad: 1
Servicio: Prensar las migas de caucho en balas
estándar
2. REQUERIMIENTOS DE PROCESO
Entrada
Migas
33,33
Designación al caucho:
Tamaño (cm):
Peso(Kg):
Salida
Balas
79 x 40 x 30
33,33
3. PARAMETROS DE DISEÑO
60
EMP
Presión (Ton. Fuerza):
Modelo:
146
ANEXO N. COSTOS GENERALES
1. PLANTA PEQUEÑA
Los costos se determinaron en pesos Colombianos, ya que el costo de todos los
equipos, la materia prima y el precio de venta de los productos se cotizaron en
esta moneda.
Tabla 1. Costo de los Equipos.
EQUIPO FUNDAMENTAL
CAPACIDAD
CANTIDAD
Colador
2
3
Canoas de coagulación
60000 cm
5
Rasqueta para agitar
2
Laminadora Manual
1
TOTAL DEL COSTO DE LOS EQUIPOS, $
COSTO
UNITARIO $
1.500
55.300
10.000
2.500.000
COSTO TOTAL
$
3.000
276.500
20.000
2.500.000
2.799.500
Tabla 2. Descripción Detallada de los Costos Directos e Indirectos.
COSTOS DIRECTOS
A. Equipos
Costo de compra de los equipos
Instalación de los equipos incluyendo aislamiento y pintura
Tubería instalada
Sistema eléctrico instalado
B. Edificaciones de proceso y auxiliares
C. Servicios
Tratamiento de agua
Distribución de agua
Disposición de aguas residuales
Disposición sanitaria de residuos
Almacenamiento de materias primas
Almacenamiento del producto final
D. Costo del terreno
COSTOS INDIRECTOS
VALOR ($)
12.323.937,50
8.293.285,00
5.799.500,00
1.449.875,00
579.950,00
463.960,00
2.508.283,75
1.232.393,75
159.486,25
289.975,00
260.977,50
57.995,00
463.960,00
347.970,00
289.975,00
2.174.812,50
147
El capital fijo de inversión es la suma de los costos directos e indirectos, el capital
de trabajo se define como un 15% de este y el total del costo de la inversión es la
suma de los dos.
¾ Total del capital de inversión: $ 14’498.750
Con base en el costo de las materias primas y la mano de obra se calcula el costo
total de producción, sumando el costo de manufactura y los gastos generales [30].
Tabla 3. Costo de las Materias Primas.
Costo diario
Costo anual
$/día
$/año
372 $/L
37.200
13’392.000
2.200 $/500 ml
689,57
248.244,5
Materia prima
Cantidad
Costo unitario
Látex fresco
100 L/día
Ácido acético
concentrado
156,72 ml/día
La mano de obra directa que se requiere es de 2 operarios y el administrador o
dueño. El precio por hora se estima con base en el salario de un jornal. La mano
de obra total por año es de 7’560.000 pesos.
Tabla 4. Descripción Detallada de los Costos de Manufactura y Gastos Generales
COSTO DE MANUFACTURA
A. Costos directos de producción
Materia prima
Mano de obra
Servicios industriales
Mantenimiento y reparaciones
B. Cargos fijos
Depreciación de la maquinaria
Depreciación de las edificaciones
Impuestos locales
Seguros
C. Costos auxiliares de la planta
GASTOS GENERALES
A. Costos administrativos
B. Costos de distribución y venta
C. Costos de investigación y desarrollo
148
VALOR ($/año)
33.669.226,39
26.191.684,54
13.640.244,48
7.560.000,00
3.686.552,56
1.304.887,50
2.685.023,51
1.449.875,00
75.248,51
1.014.912,50
144.987,50
4.792.518,33
3.196.298,69
1.327.158,92
1.131.829,26
737.310,51
¾ Total del capital de inversión: $ 34’100.611
A partir del costo total de producción y de la producción total de caucho seco
(11.759,46000 Kg/año), se calcula el costo de producción.
¾ Costo de Producción: 2.890 $/Kg
Actualmente el precio en el mercado nacional de las láminas de caucho secadas al aire es
de 3.600 $/Kg y el del ripio es de 2.800 $/Kg [34].
Para aplicar los diferentes criterios de evaluación de proyectos, es necesario
estableces los flujos de caja correspondientes a los ingresos, egresos, inversión
inicial y valores recuperados al final del proyecto.
Tabla 5. Resumen de los Ítems necesarios para el Análisis Económico.
$ 16.673.562,50
Inversión Inicial
Capital Fijo de Inversión
$ 14.498.750,00
Capital de Trabajo
$ 2.174.812,50
Ingresos
48.308.388,65 $/año
Venta de caucho laminado
42.478.065,88 $/año
Venta de ripio
5.830.322,77 $/año
Egresos
809.0648,59 $/año
Costo de manufactura
33.669.226,39 $/año
Depreciación de maquinaria y edificaciones
1.525.123,51 $/año
Gastos generales
3.196.298,69 $/año
Valores recuperados al final del proyecto
3.046.332,36$
Valor de salvamento sobre edificaciones y equipos
581.544,86 $
Terrenos
289.975,00 $
Capital de trabajo
2.174.812,50 $
149
Las ecuaciones utilizadas para estimar los criterios de evaluación económica son:
-
Ventas Brutas
Venta del caucho laminado + Venta de ripio
-
Beneficio Bruto
Ventas brutas – Costo de manufactura
-
Beneficio Neto antes de Impuestos (BNAI)
Beneficio bruto – Gastos generales
-
Tasa de Impuesto a la Renta
0.5* (Beneficio bruto – Depreciación de maquinaria y edificaciones)
-
Ganancia Neta Anual
Beneficio neto antes de impuestos – Tasa de impuesto a la renta
-
Retorno sobre la inversión
R.O.I. =
-
BNAI
CAPITAL FIJO + CAPITAL DE TRABAJO
Periodo de Pago
INVERSIÓN INICIAL
BNAI + DEPRECIACIÓN TOTAL
-
Valor presente neto
VPN
=
∑
VF
j
(1 + i p )
N j
El valor de VPN a la TIR del 15% y para un tiempo de proyecto de 15 años es
positivo, indicando que el proyecto es rentable y que es posible obtener una tasa
interna de retorno superior, la cual corresponde al valor presente neto igual a cero.
150
2. PLANTA MEDIANA
El procediendo para el cálculo de los costos y los criterios de evaluación se
realizan igual que la planta pequeña, pero en esta se trabaja en dólares ya que el
precio del producto se tiene en esta moneda al igual que el costo de algunos
equipos.
Tabla 6. Costo de los Equipos.
EQUIPO FUNDAMENTAL
CAPACIDAD
CANTIDAD
Tamiz acero inoxidable, TZ1
1
3
Tanques de homogeneización
2.27 m
1
Tanques de coagulación
1,22 m3
3
Crepadoras*
3
Túnel secador
1
Prensa hidráulica
1
TOTAL DEL COSTO DE LOS EQUIPOS, US$
* Cotizadas en la India.
COSTO
UNITARIO US$
1.400
2.900
1.600
46.980
14.000
6.000
COSTO
TOTAL US$
1.400
2.900
4.800
140.940
14.000
6.000
170.041
Se calcula el capital fijo de inversión como la suma de los costos directos e
indirectos (Tabla 8) y con este determinar el total del capital de inversión.
¾ Total del capital de inversión: US$ 611.086
Tabla 7. Costo de las Materias Primas.
Costo diario
Costo anual
US$/día
US$/año
0,1487 US$/L
223
80.298
1.125 ml/día
0,44US$/500 ml
0,99
356,40
1,04 gal/día
9 US$/gal
9,33
3.360,84
Materia prima
Cantidad
Costo unitario
Látex fresco
1.500 L/día
Ácido acético
concentrado
Aceite de ricino
151
Tabla 8. Descripción Detallada de los Costos Directos e Indirectos.
COSTOS DIRECTOS
A. Equipos
Costo de compra de los equipos
Instalación de los equipos incluyendo aislamiento y pintura
Instrumentaciones y controles instalados
Tubería instalada
Sistema eléctrico instalado
B. Edificaciones de proceso y auxiliares
C. Servicios
Suministro de agua, enfriamiento y bombeo
Tratamiento de agua
Distribución de agua
Distribución eléctrica
Suministro de gas y distribución
Disposición de aguas residuales
Disposición sanitaria de residuos
Comunicaciones
Almacenamiento de materias primas
Almacenamiento del producto final
Sistema anti-incendios
D. Costo del terreno
COSTOS INDIRECTOS
A. Ingenieros y Supervisión
B. Gastos en construcción y honorarios del contratista
C. Contingencia o imprevistos
VALOR (US$)
435.731
318.827,53
170.041,35
59.514,47
22.105,38
85.020,67
17.004,13
42.085,23
68.016,54
7.970,69
1.594,14
7.970,69
8.502,07
1.594,14
7.970,69
1.594,14
531,38
15.941,38
12.753,10
1.594,14
6.801,65
95.648,26
27.950,55
30.501,17
37.196,55
A partir del costo total de producción (Tabla 9) y de la producción total de caucho
seco (177.000,24 Kg/año), se calcula el costo de producción.
¾ Costo de Producción: 1.5068 US$/Kg
El caucho Hevea Crumb obtenido es de buena calidad y se puede considerar como TSR10 con un precio en el mercado internacional de 1.6725 US$/Kg y el subproducto Hevea
Crumb a partir de los scraps se puede considerar como TSR-20 con precio internacional
de 1.667 US$/Kg [35].
152
Tabla 9. Descripción Detallada de los Costos de Manufactura y Gastos Generales
COSTO DE MANUFACTURA
A. Costos directos de producción
Materia prima
Mano de obra
Directivas y otros
Servicios industriales
Mantenimiento y reparaciones
Operaciones de suministros
Cargos de laboratorio
B. Cargos fijos
Depreciación de la maquinaria
Depreciación de las edificaciones
Impuestos locales
Seguros
C. Costos auxiliares de la planta
GASTOS GENERALES
A. Costos administrativos
B. Costos de distribución y venta
C. Costos de investigación y desarrollo
VALOR (US$/año)
233.360,71
165.302,31
93.344,28
26.669,80
2.666,98
26.669,80
10.627,58
2.656,90
2.666,98
61.418,94
53.137,92
841,70
5.313,79
2.125,52
6.639,46
33.337,24
13.334,90
6.667,45
13.334,90
Tabla 10. Resumen de los Ítems necesarios para el Análisis Económico.
611.086 US$
Inversión Inicial
Capital Fijo de Inversión
531.379,22 US$
Capital de Trabajo
79.706,88 US$
Ingresos
323.803,20 US$/año
Venta de caucho Hevea Crumb
296.032,90 US$/año
Venta de caucho Hevea Crumb 2
27.770,30 US$/año
Egresos
320.677,58 US$
Costo de manufactura
233.360,71 US$/año
Depreciación de maquinaria y edificaciones
53.979,63 US$/año
Gastos generales
33.337,24 US$/año
Valores recuperados al final del proyecto
Valor de salvamento sobre edificaciones y equipos
Terrenos
101.356,99 US$
14.848,86 US$
6801,65 US$
Capital de trabajo
79.706,88 US$
153
3. PLANTA GRANDE
3.1 Planta de Látex Centrifugado
Se calculan los costos y los criterios económicos de evaluación en dólares y de la misma
manera que la planta pequeña.
Tabla 11. Costo de los Equipos.
EQUIPO FUNDAMENTAL
CAPACIDAD
CANTIDAD
Tamiz acero inoxidable, TZG1
6
3
Tanque de homogeneización THG.1
3.8 m
9
Tanque de sedimentación
7,74 m3
3
Centrifuga
450 L/h
1
3
Tanque de homogeneización TAG.1
3,71 m
6
Torre de desorción de amoniaco
1
Tanque de burbujeo
0,4 m3
1
3
Tanques de coagulación
1,22 m
13
Crepadoras*
3
Túnel secador
1
Prensa hidráulica
1
TOTAL DEL COSTO DE LOS EQUIPOS, US$
* Cotizadas en la India.
COSTO
COSTO
UNITARIO US$ TOTAL US$
1.400
8.400
5.600
50.400
2.800
8.400
34.000
102.000
5.930
35.580
3.000
3.000
5.000
5.000
1.600
20.800
46.980
140.940
14.000
14.000
6.000
6.000
395.520
Tabla 12. Costo de las Materias Primas.
Costo diario
Costo anual
US$/día
US$/año
0,1487 US$/L
2.974
1.070.640
8.295,33 ml/día
0,44US$/500 ml
7,30
2.627,96
Aceite de ricino
2,18 gal/día
9 US$/gal
19,6
7.054,95
Solución de
Amoniaco al 25%
315,95 L/día
7 US$/4 L
552,91
199.048,42
Materia prima
Cantidad
Costo unitario
Látex fresco
20.000 L/día
Ácido acético
concentrado
154
Tabla 13. Descripción Detallada de los Costos Directos e Indirectos.
COSTOS DIRECTOS
A. Equipos
Costo de compra de los equipos
Instalación de los equipos incluyendo aislamiento y pintura
Instrumentaciones y controles instalados
Tubería instalada
Sistema eléctrico instalado
B. Edificaciones de proceso y auxiliares
C. Servicios
Suministro de agua, enfriamiento y bombeo
Tratamiento de agua
Distribución de agua
Distribución eléctrica
Suministro de gas y distribución
Disposición de aguas residuales
Disposición sanitaria de residuos
Comunicaciones
Almacenamiento de materias primas
Almacenamiento del producto final
Sistema anti-incendios
Distribución de vapor
Compresión de aire y distribución
Subestación eléctrica
D. Costo del terreno
VALOR (US$)
1.397.258
986.300,00
394.520,00
157.808,00
78.904,00
295.890,00
59.178,00
138.739,94
256.438,00
23.013,67
4.931,50
23.013,67
26.301,33
4.931,50
19.726,00
4.931,50
1.643,83
49.315,00
39.452,00
4.931,50
6.575,33
23.013,67
24.657,50
15.780,80
COSTOS INDIRECTOS
A. Ingenieros y Supervisión
B. Gastos en construcción y honorarios del contratista
C. Contingencia o imprevistos
246.575,00
64.356,34
85.232,76
96.986,17
¾ Total del capital de inversión: US$ 1’890.408
A partir del costo total de producción (Tabla 14) y de la producción total de látex
centrifugado (3.200.904 Kg/año), se calcula el costo de producción.
¾ Costo de Producción: 0,9516 US$/Kg
El precio en el mercado de látex centrifugado es de 0,5359 $/Kg y el del caucho de natas
es de 0,3646 $/Kg DRC [11].
155
Tabla 14.
Descripción Detallada de los Costos de Manufactura y Gastos
Generales.
COSTO DE MANUFACTURA
A. Costos directos de producción
Materia prima
Mano de obra
Directivas y otros
Servicios industriales
Mantenimiento y reparaciones
Operaciones de suministros
Cargos de laboratorio
B. Cargos fijos
Depreciación de la maquinaria
Depreciación de las edificaciones
Impuestos locales
Seguros
C. Costos auxiliares de la planta
GASTOS GENERALES
A. Costos administrativos
B. Costos de distribución y venta
C. Costos de investigación y desarrollo
VALOR (US$/año)
2.637.704,25
1.990.614,05
1.279.371,33
304.612,22
30.461,22
304.612,22
32.876,67
8.219,17
30.461,22
190.171,87
164.383,40
2.774,80
16.438,33
6.575,33
456.918,33
448.279,58
152.306,11
143.667,36
152.306,11
Tabla 15. Resumen de los Ítems necesarios para el Análisis Económico.
1.890.408,33 US$
Inversión Inicial
Capital Fijo de Inversión
1.643.833,33 US$
Capital de Trabajo
246.575,00 US$
Ingresos
1.833.991,58 US$/año
Venta de látex centrifugado
1.715.364,40 US$/año
Venta de caucho de natas
118.627,19 US$/año
Egresos
3.253.142,03US$
Costo de manufactura
2.637.704,25 US$/año
Depreciación de maquinaria y edificaciones
167.158,20 US$/año
Gastos generales
448.279,58 US$/año
Valores recuperados al final del proyecto
Valor de salvamento sobre edificaciones y equipos
Terrenos
299.684,00 US$
37.328,20 US$
15.780,80 US$
Capital de trabajo
246.575,00 US$
156
3.2 Planta del Proceso Seco para TSR
Conocido el costo de una línea de producción requerida en el proceso seco, se
hace un escalamiento en capacidad utilizando la regla del six-tenth-rule para
estimar el costo de la línea de producción requerida, lo que corresponde al costo
total de los equipos.
C a ⎛ Aa ⎞
=⎜ ⎟
C b ⎜⎝ Ab ⎟⎠
0,6
Donde
A: es la capacidad del proceso
C: el costo de compra
a: se refiere al proceso que se va estimar el costo
b: se refiere al proceso base, cuyos datos ya son conocidos
La cotización obtenida para una línea con capacidad de 1 Tonelada/h parte de la
empresa EMP de Malasia es de US$180.000 FOB Malasia e incluye:
-
1 Cortadora hidráulica (Hydraulic Cutter)
-
2 Molinos mezcladores (Dry Processor)
-
1 Túnel de enfriamiento de 40 ft de longitud
-
5 Bandas transportadoras
-
1 Prensa Hidráulica de 60 toneladas de presión
La materia prima tiene un costo anual de US$ 1.699.2000, la cual son láminas de
caucho (6.555,56 Kg/día). Con este costo y el total de los equipos calculan los
criterios de evaluación económica como la planta pequeña.
157
Tabla 16. Descripción Detallada de los Costos Directos e Indirectos.
COSTOS DIRECTOS
A. Equipos
Costo de compra de los equipos
Instalación de los equipos incluyendo aislamiento y pintura
Instrumentaciones y controles instalados
Tubería instalada
Sistema eléctrico instalado
B. Edificaciones de proceso y auxiliares
C. Servicios
Suministro de agua, enfriamiento y bombeo
Tratamiento de agua
Distribución de agua
Distribución eléctrica
Suministro de gas y distribución
Disposición de aguas residuales
Disposición sanitaria de residuos
Comunicaciones
Almacenamiento de materias primas
Almacenamiento del producto final
Sistema anti-incendios
Compresión de aire y distribución
Subestación eléctrica
D. Costo del terreno
COSTOS INDIRECTOS
A. Ingenieros y Supervisión
B. Gastos en construcción y honorarios del contratista
C. Contingencia o imprevistos
¾ Total del capital de inversión: US$ 400.860
La producción total de caucho TSR-10 es 2.360.000 Kg/año,
¾ Costo de Producción: 1,6071 US$/Kg
158
VALOR (US$)
296.288
209.144,53
111.543,75
39.040,31
14.500,69
21.751,03
22.308,75
36.948,95
44.617,50
2.091,45
697,15
1.742,87
6.971,48
1.220,01
1.394,30
522,86
697,15
10.457,23
8.365,78
1.742,87
5.228,61
3.485,74
5.577,19
52.286,13
17.080,14
17.777,28
17.428,71
Tabla 17.
Descripción Detallada de los Costos de Manufactura y Gastos
Generales.
COSTO DE MANUFACTURA
A. Costos directos de producción
Materia prima
Mano de obra
Directivas y otros
Servicios industriales
Mantenimiento y reparaciones
Operaciones de suministros
Cargos de laboratorio
B. Cargos fijos
Depreciación de la maquinaria
Depreciación de las edificaciones
Impuestos locales
Seguros
C. Costos auxiliares de la planta
GASTOS GENERALES
A. Costos administrativos
B. Costos de distribución y venta
C. Costos de investigación y desarrollo
VALOR (US$/año)
3.194.087,61
2.561.307,21
1.699.200,00
379.285,71
37.928,57
379.285,71
6.971,48
1.742,87
56.892,86
63.851,83
34.857,42
1.108,47
24.400,19
3.485,74
568.928,57
598.769,53
189.642,86
219.483,82
189.642,86
Tabla 18. Resumen de los Ítems necesarios para el Análisis Económico.
400.860 US$
Inversión Inicial
Capital Fijo de Inversión
348.574,21 US$
Capital de Trabajo
52.286,13 US$
Ingresos
3.947.100 US$/año
Venta de TSR-10
3.947.100 US$/año
Egresos
3.828.822,14 US$
Costo de manufactura
3.194.087,61 US$/año
Depreciación de maquinaria y edificaciones
Gastos generales
35.965 US$/año
598.769,53 US$/año
Valores recuperados al final del proyecto
Valor de salvamento sobre edificaciones y equipos
Terrenos
68.257,81 US$
10.394,49 US$
5.577,19US$
Capital de trabajo
52.286,13 US$
159
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